WO2016136911A1 - 電力変換装置及び電力変換方法 - Google Patents

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WO2016136911A1
WO2016136911A1 PCT/JP2016/055702 JP2016055702W WO2016136911A1 WO 2016136911 A1 WO2016136911 A1 WO 2016136911A1 JP 2016055702 W JP2016055702 W JP 2016055702W WO 2016136911 A1 WO2016136911 A1 WO 2016136911A1
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power
output
converter
pcs
distributed power
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PCT/JP2016/055702
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English (en)
French (fr)
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正臣 佐竹
雅博 馬場
佐藤 友理
研太 五十嵐
恵 桑原
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京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
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    • HELECTRICITY
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    • 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
    • HELECTRICITY
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/388Islanding, i.e. disconnection of local power supply from the network
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Definitions

  • the power conversion device includes a DC converter (DC / DC converter) that converts a DC power voltage input from a distributed power supply, and an inverter that converts the DC power input from the DC converter into AC (Alternating Current) power.
  • DC converter DC / DC converter
  • AC Alternating Current
  • the solar cell 110 is a device that generates power in response to light reception.
  • the solar cell 110 outputs the generated DC power.
  • the amount of power generated by the solar cell 110 changes according to the amount of solar radiation irradiated on the solar cell 110.
  • the solar cell 110 is an example of a distributed power source that should operate according to an output suppression message described later.
  • Storage battery 120 is a device that stores electric power.
  • the storage battery 120 outputs the accumulated DC power.
  • the storage battery 120 may not need to operate according to an output suppression message described below.
  • the EMS 200 is an apparatus (EMS; Energy Management System) that manages power information indicating power supplied from the power system 10 to the customer facility 100.
  • the EMS 200 may manage the power generation amount of the solar battery 110, the charge amount of the storage battery 120, and the discharge amount of the storage battery 120.
  • the power line 11L is a power line connecting the power system 10 and the inverter 133.
  • the power line 11L may be a power line that constitutes a part of the main power line 10LA, or may be a power line that branches from the main power line 10LA.
  • the power line 12L is a power line that connects the inverter 133 and the distribution board 140 (load 150).
  • the power line 12L may be a power line that constitutes a part of the main power line 10LB, or may be a power line that branches from the main power line 10LB.
  • DC / DC converter 132 is a second DC converter that converts the voltage of DC power input from storage battery 120. Furthermore, the DC / DC converter 132 converts the voltage of the DC power input from the inverter 133. The DC / DC converter 132 may perform step-up conversion on the voltage of DC power or may perform step-down conversion on the voltage of DC power.
  • the operation of outputting DC power from the storage battery 120 to the DC / DC converter 132 may be discharging of the storage battery 120.
  • the operation of outputting DC power from the DC / DC converter 132 to the storage battery 120 may be charging of the storage battery 120.
  • the inverter 133 converts the DC power input from the DC / DC converter 131 and the DC power input from the DC / DC converter 132 into AC power. Further, the inverter 133 converts AC power supplied from the power system 10 into DC power.
  • the control unit 134 suppresses the output of the solar cell 110 according to the output suppression message or the plan table (calendar).
  • the suppression degree may be represented by an absolute value (for example, OO kW) of the output of the solar cell 110.
  • the degree of suppression may be represented by a relative value of the output of the solar cell 110 (for example, a decrease in OO kW).
  • the suppression degree may be represented by the suppression ratio (for example, (circle)%) of the output of the solar cell 110.
  • the control unit 134 detects the disconnection of the communication by receiving a message indicating the disconnection of the communication from the EMS 200.
  • a message indicating the disconnection of the communication from the EMS 200.
  • the remote controller 210 A message indicating communication disconnection is transmitted to the control unit 134.
  • the communication unit 135 communicates with the remote controller 210. For example, the communication unit 135 receives an output suppression message notified from the external server 400. The communication unit 135 transmits the verification record output from the control unit 134 to the recording device 500.
  • the communication unit 135 receives a message indicating the communication disconnection from the EMS 200 or the remote controller 210.
  • the message indicating the disconnection of communication may be read as a message for instructing to stop the operation of the solar battery 110 (operation stop instruction).
  • the communication unit 135 receives an operation stop instruction from the EMS 200 or the remote controller 210.
  • Control method Hereinafter, a control method according to the embodiment will be described.
  • 3 and 4 are flowcharts showing a control method according to the embodiment.
  • step S ⁇ b> 11 the PCS 130 determines whether or not a message (operation stop instruction) for instructing the operation stop of the solar battery 110 is received from the remote controller 210. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S12. If the determination result is NO, the PCS 130 waits as it is.
  • step S12 the PCS 130 stops the operation of the DC / DC converter 131 connected to the solar cell 110 in order to stop the operation of the solar cell 110.
  • step S15 communication between the external server 400 and the PCS 130 is restored.
  • step S ⁇ b> 16 the PCS 130 determines whether or not a message (operation stop cancellation instruction) instructing cancellation of the operation stop of the solar battery 110 has been received from the remote controller 210. If the determination result is YES, the condition for stopping the output of the distributed power supply is not satisfied, and the PCS 130 proceeds to the process of step S16. If the determination result is NO, the PCS 130 waits as it is.
  • a message operation stop cancellation instruction
  • the PCS 130 receives a message (operation stop instruction) instructing the operation stop of the solar battery 110.
  • a message operation stop instruction
  • the operation of the DC / DC converter 131 is stopped. Therefore, charging and discharging of the storage battery 120 can be continued even in the case where the output of the solar battery 110 must be stopped.
  • the customer facility 100 does not have the EMS 200 and the remote controller 210 as shown in FIG.
  • the PCS 130 (communication unit 135) is directly connected to the network 300, and communicates with the external server 400 and the recording device 500.
  • the PCS 130 detects disconnection of communication between the external server 400 and the communication unit 135.
  • the PCS 130 may detect the disconnection of communication depending on whether or not the beacon signal periodically transmitted from the external server 400 has been successfully received.
  • the PCS 130 may detect the disconnection of communication by monitoring the network 300.
  • Control method Hereinafter, a control method according to another embodiment will be described.
  • 6 and 7 are flowcharts showing a control method according to another embodiment.
  • step S20 communication between the external server 400 and the PCS 130 is disconnected.
  • step S21 the PCS 130 determines whether communication disconnection is detected. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S22. If the determination result is NO, the PCS 130 waits as it is.
  • step S ⁇ b> 22 the PCS 130 stops the operation of the DC / DC converter 131 connected to the solar cell 110 in order to stop the operation of the solar cell 110.
  • step S25 communication between the external server 400 and the PCS 130 is restored.
  • step S26 the PCS 130 determines whether or not communication return has been detected. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S26. If the determination result is NO, the PCS 130 waits as it is.
  • step S27 the PCS 130 starts the operation of the DC / DC converter 131 connected to the solar cell 110 in order to start the operation of the solar cell 110.
  • the condition for stopping the output of the solar cell 110 is not a condition that the communication between the external server 400 and the PCS 130 is disconnected, but an output suppression message instructing the stop of the output of the solar cell 110. It is a condition to receive.
  • the output suppression message instructing the stop of the output of the solar battery 110 may be a message indicating 0 kW as the absolute value of the output of the solar battery 110, and a message indicating 0% as the suppression ratio of the output of the solar battery 110. It may be.
  • the EMS 200 and the remote controller 210 may be provided as shown in FIG. 1, or the EMS 200 and the remote controller 210 may not be provided as shown in FIG.
  • step S30 the external server 400 notifies an output suppression message instructing to stop the output of the solar battery 110.
  • step S31 the PCS 130 determines whether or not an output suppression message instructing to stop the output of the solar battery 110 has been received. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S32. If the determination result is NO, the PCS 130 waits as it is.
  • step S32 the PCS 130 stops the operation of the DC / DC converter 131 connected to the solar cell 110 in order to stop the operation of the solar cell 110.
  • step S ⁇ b> 35 the external server 400 notifies an output suppression release message that instructs to stop the output of the solar battery 110.
  • step S36 the PCS 130 determines whether an output suppression release message has been received. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S37. If the determination result is NO, the PCS 130 waits as it is.
  • step S ⁇ b> 37 the PCS 130 starts the operation of the DC / DC converter 131 connected to the solar cell 110 in order to start the operation of the solar cell 110.
  • the PCS 130 includes a recording unit 136 as shown in FIG. Similar to the recording device 500, the recording unit 136 records a verification record including whether or not the suppression of the output of the distributed power supply has been correctly executed according to the output suppression message. In such a case, the recording unit 136 may record the verification record output from the control unit 134.
  • the power management system 1 may not include the recording device 500.
  • the output suppression message is a message for suppressing the reverse power flow to the power system side, and therefore, the reverse power flow to the power system side may be suppressed according to the output suppression message.
  • a power conversion device that converts not only the DC power input from the above-described distributed power supply but also the DC power input from the storage battery into AC power.
  • a power management system converts a DC power input from a distributed power source, a storage battery, and the distributed power source into an AC power, and converts a DC power input from the storage battery into an AC power.
  • a power conversion device that converts AC power input from a power system into DC power output to the storage battery, and a recording device that records a verification record including whether or not suppression of the output of the distributed power supply has been correctly executed
  • the recording device records a value obtained by subtracting the charging power of the storage battery from the output power of the inverter as the verification record when the storage battery is being charged.
  • the recording device in a case where a power conversion device that converts DC power input from both a distributed power source and a storage battery into AC power is used, the recording device can be connected to the inverter when the storage battery is being charged. A value obtained by subtracting the charging power of the storage battery from the output power is recorded as a verification record. Therefore, although the reverse power flow to the power system side is suppressed by the output suppression, the output of the distributed power source is not easily suppressed excessively. Thereby, it is possible to eliminate the disadvantage of the user while suppressing the reverse power flow to the power system side by suppressing the output.
  • the PCS 130 includes a switch 11SW (first relay switch) provided on the power line 11L, a switch 12SW (second relay switch) provided on the power line 12L, and a power line 13L, as in the embodiment. And a switch 13SW (third relay switch) provided above.
  • the PCS 130 has a CT 21 (first measuring device) that measures DC power input from the solar battery 110 to the PCS 130, DC power input from the storage battery 120 to the PCS 130, and input from the PCS 130 to the storage battery 120.
  • CT22 (2nd measuring device) which measures DC electric power to be performed
  • CT23 (3rd measuring device) which measures the output power of PCS130 are provided.
  • CT21 is provided at the output end of the DC / DC converter 131, for example.
  • the CT 21 may be provided at the input end of the DC / DC converter 131.
  • the CT 22 is provided at the output end of the DC / DC converter 132, for example.
  • the CT 22 may be provided at the input end of the DC / DC converter 132.
  • CT23 is provided at the output terminal of the inverter 133.
  • CT21 and CT22 may be provided at both the input end and the output end, respectively.
  • control unit 134 outputs a verification record including whether or not the suppression of the output of the solar cell 110 is correctly executed according to the output suppression message or the plan table (calendar).
  • the verification record output from the control unit 134 will be described in the following four cases with reference to FIG. As shown in FIG. 12, the four cases are as follows: (a) the operation of the storage battery 120 is stopped (battery stop), (b) the storage battery 120 is discharged (battery discharge), (c) the storage battery 120 is charging (battery charging), and (d) the PCS 130 is performing autonomous operation (self-sustaining operation).
  • the control unit 134 When the battery is stopped, the control unit 134 outputs the output power of the solar battery 110 as a verification record.
  • the output power of the solar cell 110 is the power measured by CT21.
  • the control unit 134 outputs the output power of the inverter 133 as a verification record.
  • the output power of the inverter 133 is the power measured by the CT23.
  • control unit 134 may output the output power of the solar battery 110 as a verification record instead of the output power of the inverter 133.
  • the output power of the solar cell 110 is the power measured by CT21. That is, the verification record does not include the discharge power of the storage battery 120.
  • control unit 134 may output the output power of the inverter 133 as a verification record.
  • the output power of the inverter 133 is the power measured by the CT23. That is, the verification record may be the sum of the output power of the solar battery 110 and the discharge power of the storage battery 120.
  • control unit 134 In battery charging, the control unit 134 outputs a value obtained by subtracting the charging power of the storage battery 120 from the output power of the inverter 133 as a verification record.
  • the charging power of the storage battery 120 is the power measured by CT22.
  • the output power of the inverter 133 is the power measured by the CT23.
  • the control unit 134 may output zero as the verification record. This is because the reverse power flow to the power system 10 is not performed in the self-sustaining operation state.
  • the self-sustaining operation state is an example of a case where the PCS 130 is not operating in a mode in which a reverse power flow to the power system side is performed.
  • the PCS 130 is not operating in a mode in which a reverse power flow to the power system is performed, in addition to the self-sustaining operation state, for example, there is a self-consumption state in which all of the output power of the PCS 130 is consumed in the customer facility 100 Conceivable.
  • control unit 134 corrects the power measured by the CT 21 so that the sum of the power measured by the CT 21 and the power measured by the CT 22 becomes the power measured by the CT 23.
  • control part 134 may correct
  • control unit 134 may output the output power of the solar cell 110 (for example, power measured by the CT 21) as a power generation history in a state where the output of the solar cell 110 is not suppressed.
  • the control part 134 may output the charging / discharging electric power (for example, electric power measured by CT22) of the storage battery 120 as a charging / discharging log
  • the power generation history and the charge / discharge history are recorded in the recording device 500 in the same manner as the verification record.
  • the communication unit 135 communicates with the remote controller 210. For example, the communication unit 135 receives an output suppression message notified from the external server 400. The communication unit 135 transmits the verification record output from the control unit 134 to the recording device 500 via the remote controller 210 and the EMS 200.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a control method according to another embodiment.
  • step S10 the PCS 130 determines whether or not the output of the solar cell 110 is suppressed according to the output suppression message. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S12. If the determination result is NO, the PCS 130 proceeds to the process of step S11.
  • step S11 the PCS 130 outputs the output power of the solar battery 110 (for example, power measured by CT21) as a power generation history, and charges / discharges the charge / discharge power of the storage battery 120 (for example, power measured by CT22). Output as history.
  • the power generation history and the charge / discharge history are recorded in the recording device 500 (individual recording processing) as in the verification recording.
  • the output power (power measured by CT21) of the solar cell 110 is corrected so that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23. Good.
  • the charge / discharge power (power measured by CT22) of the storage battery 120 is corrected so that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23. Good.
  • step S12 the PCS 130 determines whether or not the PCS 130 is operating in a mode for performing a reverse power flow to the power system side. For example, the PCS 130 determines whether or not the operation state of the PCS 130 is a grid connection state. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S14. If the determination result is NO, the PCS 130 proceeds to the process of step S13.
  • step S13 the control unit 134 outputs zero as the verification record.
  • the verification record is recorded in the recording device 500 (zero recording process).
  • Step S13 is an operation in the case of the above-described (d) independent operation.
  • step S14 the PCS 130 determines whether or not the storage battery 120 is charging. If the determination result is YES, the PCS 130 proceeds to the process of step S16. If the determination result is NO, the PCS 130 proceeds to the process of step S15.
  • step S15 the PCS 130 outputs the output power of the solar cell 110 (for example, (power measured by CT21)) as a verification record.
  • the verification record is recorded in the recording apparatus 500 (PV recording process).
  • Step S15 is the operation in the case of (a) battery stop and (b) battery discharge described above.
  • the output power (power measured by CT21) of the solar cell 110 is corrected so that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23. Good.
  • step S16 the control unit 134 outputs, as a verification record, a value obtained by subtracting the charging power (for example, power measured by CT22) of the storage battery 120 from the output power (power measured by CT23) of the inverter 133.
  • the verification record is recorded in the recording apparatus 500 (compensation recording process).
  • Step S16 is an operation in the above-described case of (c) battery charging.
  • the charge / discharge power (power measured by CT22) of the storage battery 120 is corrected so that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23. Good.
  • the recording apparatus 500 is configured to charge the storage battery 120 when A value obtained by subtracting the charging power of the storage battery 120 from the output power of the inverter is recorded as a verification record.
  • the output of the solar cell 110 is hardly excessively suppressed although the reverse power flow to the power system side is suppressed according to the output suppression message. Thereby, it is possible to eliminate the disadvantage of the user while suppressing the reverse power flow to the power system according to the output suppression message.
  • the power measured by CT21 (or CT22) is corrected so that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23. Therefore, since the loss of the inverter 133 is reflected in the verification record, the user's disadvantage can be solved.
  • the customer facility 100 does not have the EMS 200 and the remote controller 210 as shown in FIG.
  • the PCS 130 (communication unit 135) is directly connected to the network 300, and communicates with the external server 400 and the recording device 500.
  • the PCS 130 (communication unit 135) transmits the verification record output from the control unit 134 to the recording apparatus 500 without passing through the remote controller 210 and the EMS 200.
  • the power generation history and the charge / discharge history are also transmitted to the recording device 500 without going through the remote controller 210 and the EMS 200, similarly to the verification record.
  • the PCS 130 includes a recording unit 136 as shown in FIG. Similar to the recording device 500, the recording unit 136 records a verification record including whether or not the suppression of the output of the distributed power supply has been correctly executed according to the output suppression message. In such a case, the recording unit 136 may record the verification record output from the control unit 134.
  • the power management system 1 may not include the recording device 500.
  • the power management system 1 includes a display device 600 that individually displays the output power of the solar battery 110 and the charge / discharge power of the storage battery 120, as shown in FIG.
  • the output power of the solar cell 110 is, for example, power measured by the CT21.
  • the power measured by CT21 may be corrected so that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23.
  • the charge / discharge power of the storage battery 120 is, for example, power measured by the CT22.
  • the power measured by CT22 may be corrected so that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23.
  • the display device 600 is, for example, a terminal such as a television, a liquid crystal display, a smartphone, or a tablet.
  • the display device 600 acquires the output power of the solar battery 110 and the charge / discharge power of the storage battery 120 by communicating with the PCS 130.
  • the display device 600 may acquire the output power of the solar battery 110 and the charge / discharge power of the storage battery 120 by communicating with the recording device 500.
  • the display device 600 communicates with the EMS 200 to thereby output the output power of the solar battery 110 and the charge of the storage battery 120. You may acquire discharge electric power.
  • the solar battery 110 is illustrated as a distributed power source that should operate according to the output suppression message.
  • the distributed power source is not limited to this.
  • the distributed power source may be a device that generates electric power using natural energy such as wind power or geothermal heat.
  • the distributed power source may be a fuel cell that generates electric power using fuel gas.
  • control unit 134 controls the PCS 130.
  • the control unit 134 may control the PCS 130 according to an instruction from the EMS 200 or the remote controller 210. That is, when the condition for stopping the output of the distributed power source is satisfied, the control unit (a functional block having the same function as the control unit 134) that stops the operation of the first DC converter is connected to the EMS 200 or the remote controller 210. It may be provided.
  • a recording unit 136 for recording a verification record is provided in the PCS 130.
  • the recording unit 136 that records the verification record may be provided in the EMS 200 or the remote controller 210.
  • the DC / DC converter 131 may be stopped. By storing a part of the power that can no longer be reversely flowed in the storage battery 120 in this way, the generated power can be used effectively.
  • the power grid 10 is operated by operating the switch 11SW, the switch 12SW, and the switch 13SW so that the power generated on the main power line 10L does not flow backward.
  • the PCS 130 may be disconnected from the PCS 130. Thereby, possibility that the electric power generated by the solar cell 110 is reversely flowed can be reduced.
  • the DC / DC converter 132 may also be stopped. Further, when stopping the DC / DC converter 131 and the DC / DC converter 132, the DC / DC converter 132 may be stopped with a time difference (when a predetermined condition is satisfied) instead of stopping at the same time. .
  • CT21, CT22, and CT23 are provided in the PCS 130.
  • other embodiments are not limited to this.
  • at least one measuring instrument may be provided outside PCS130.
  • the verification record, the power generation history, and the charge / discharge history are generated by the PCS 130 and output from the PCS 130.
  • the verification record, the power generation history, and the charge / discharge history may be generated by the EMS 200 or the remote controller 210 and may be output from the EMS 200 or the remote controller 210.
  • the EMS 200 or the remote controller 210 is connected to CT21, CT22, and CT23.
  • the PCS 130 causes the PCS 130 to store the verification record according to another embodiment.
  • Such message notification may be performed by power line communication (PLC) or communication using a wireless LAN or a wired LAN.
  • the main body that corrects the power measured by CT21 (and CT22) such that the sum of the power measured by CT21 and the power measured by CT22 becomes the power measured by CT23 is PCS130. It is the control part 134. Other embodiments are not limited to this.
  • the entity that performs such correction may be the EMS 200, the remote controller 210, or the recording apparatus 500.

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Abstract

 PCSは、太陽電池から入力されるDC電力の電圧を変換するDC/DCコンバータと、DC電力をAC電力に変換するインバータと、太陽電池の出力を停止する条件が満たされた場合に、DC/DCコンバータの動作を停止する制御部134とを備える。

Description

電力変換装置及び電力変換方法
 本発明は、DC電力をAC電力に変換する電力変換装置及び電力変換方法に関する。
 DC(Direct Current)電力を出力する分散電源に接続された電力変換装置(パワーコンディショナ)が知られている。電力変換装置は、分散電源から入力されるDC電力の電圧を変換する直流コンバータ(DC/DCコンバータ)と、直流コンバータから入力されるDC電力をAC(Alternating Current)電力に変換するインバータとを備える(例えば、特許文献1)。
特開2014-171359号公報
 1つの特徴は、電力変換装置であって、第1分散電源から入力されるDC電力の電圧を変換する第1直流コンバータと、前記第1直流コンバータから入力されるDC電力をAC電力に変換するインバータと、前記第1分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止する制御部とを備えることを要旨とする。
 1つの特徴は、電力変換方法であって、第1分散電源から入力されるDC電力の電圧を第1直流コンバータによって変換するステップAと、前記ステップAで変換されたDC電力をインバータによってAC電力に変換するステップBと、前記分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止するステップCとを備えることを要旨とする。
図1は、実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。 図2は、実施形態に係るPCS130を示す図である。 図3は、実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。 図4は、実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。 図5は、他の実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。 図6は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。 図7は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。 図8は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。 図9は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。 図10は、他の実施形態に係るPCS130を示す図である。 図11は、他の実施形態に係るPCS130を示す図である。 図12は、他の実施形態に係る検証記録を説明するための図である。 図13は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。 図14は、他の実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。 図15は、他の実施形態に係るPCS130を示す図である。 図16は、他の実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。
 以下において、実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
 ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることがある。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [実施形態の概要]
 電力変換装置は、分散電源の出力の抑制を指示するメッセージ(以下、出力抑制メッセージ)を外部サーバから受信することがあるため、外部サーバと電力変換装置との間の通信が切断されると、分散電源の出力を停止することが望まれる。或いは、電力変換装置は、出力抑制メッセージが出力の停止を指示するメッセージである場合にも、分散電源の出力を停止することが望まれる。以下の説明について、分散電源の出力を停止することが望まれる場合として、分散電源を有する需要家施設において制度的に分散電源の出力を停止しなければいけない場合を想定する。
 上述した従来技術では、分散電源(例えば、燃料電池)から電力を出力していない状態(例えば、分散電源を電力変換装置に新たに接続したタイミング)において、インバータの動作が停止していると、電力系統からインバータを介して電力が分散電源に供給されず、分散電源を起動することができないということが想定される。
 また、上述した従来技術では、上述した分散電源から入力されるDC電力だけではなく、蓄電池から入力されるDC電力をAC電力に変換する電力変換装置も知られている。しかしながら、このような電力変換装置において、分散電源の出力を抑制するときにインバータの動作を停止してしまうと、蓄電池の充電及び放電もできなくなってしまうことも想定される。
 実施形態に係る電力変換装置は、第1分散電源から入力されるDC電力の電圧を変換する第1直流コンバータと、前記第1直流コンバータから入力されるDC電力をAC電力に変換するインバータと、前記第1分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止する制御部とを備える。
 実施形態では、制御部は、第1分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止する。従って、分散電源の出力を停止しなければならないケースにおいても、蓄電池の充電及び放電を継続することができる。
 実施形態に係る電力変換装置は、第2分散電源から入力されるDC電力の電圧を変換する第2直流コンバータを備え、前記インバータは、前記第1直流コンバータから入力されるDC電力をAC電力に変換してもよい。
 第1分散電源は、第1分散電源から出力する電力を、第1分散電源が設けられる需要家施設から電力系統への流すことが可能であってもよい。第2分散電源は、第2分散電源から出力する電力を、第2分散電源が設けられる需要家施設から電力系統への流すことが可能であってもよい。第1分散電源及び第2分散電源の少なくとも一方は、太陽電池、燃料電池、蓄電池、風力発電装置などであってもよい。
 [実施形態]
 以下において、実施形態に係る電力管理システムについて説明する。図1は、実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。
 図1に示すように、電力管理システム1は、需要家施設100と、外部サーバ400と、記録装置500とを有する。需要家施設100は、EMS200を有しており、EMS200は、ネットワーク300を介して、外部サーバ400及び記録装置500と通信を行う。
 需要家施設100は、太陽電池110と、蓄電池120と、PCS130と、分電盤140と、負荷150とを有する。さらに、需要家施設100は、EMS200及びリモートコントローラ210とを有する。
 太陽電池110は、受光に応じて発電を行う装置である。太陽電池110は、発電されたDC電力を出力する。太陽電池110の発電量は、太陽電池110に照射される日射量に応じて変化する。太陽電池110は、後述する出力抑制メッセージに従って動作すべき分散電源の一例である。
 蓄電池120は、電力を蓄積する装置である。蓄電池120は、蓄積されたDC電力を出力する。実施形態では、蓄電池120は、後述する出力抑制メッセージに従って動作する必要がなくてもよい。
 PCS130は、DC電力をAC電力に変換する電力変換装置(PCS;Power Conditioning System)の一例である。実施形態では、PCS130は、電力系統10に接続された主幹電力線10L(ここでは、主幹電力線10LA及び主幹電力線10LB)に接続されるとともに、太陽電池110及び蓄電池120の双方に接続される。主幹電力線10LAは、電力系統10とPCS130とを接続する電力線であり、主幹電力線10LBは、PCS130と分電盤140とを接続する電力線である。
 ここで、PCS130は、太陽電池110から入力されるDC電力をAC電力に変換するとともに、蓄電池120から入力されるDC電力をAC電力に変換する。さらに、PCS130は、電力系統10から供給されるAC電力をDC電力に変換する。
 分電盤140は、主幹電力線10L(ここでは、主幹電力線10LB)に接続される。分電盤140は、主幹電力線10LBを複数の電力線に分岐するとともに、複数の電力線に接続された機器(ここでは、負荷150及びEMS200)に電力を分配する。
 負荷150は、電力線を介して供給される電力を消費する装置である。例えば、負荷150は、冷蔵庫、照明、エアコン、テレビなどの装置を含む。負荷150は、単数の装置であってもよく、複数の装置を含んでもよい。
 EMS200は、電力系統10から需要家施設100に供給される電力を示す電力情報を管理する装置(EMS;Energy Management System)である。EMS200は、太陽電池110の発電量、蓄電池120の充電量及び蓄電池120の放電量を管理してもよい。
 実施形態では、EMS200は、リモートコントローラ210及びネットワーク300に接続される。例えば、EMS200は、後述する出力抑制メッセージを外部サーバ400から受信し、出力抑制メッセージをリモートコントローラ210に通知する。或いは、EMS200は、後述する計画表(カレンダー)を外部サーバ400から受信し、計画表(カレンダー)に基づいて、出力抑制メッセージをリモートコントローラ210に通知する。
 リモートコントローラ210は、PCS130に併設されており、PCS130を操作するための各種メッセージをPCS130に通知する。例えば、リモートコントローラ210は、EMS200から受信する出力抑制メッセージをPCS130に通知する。なお、リモートコントローラ210は、EMS200に併設されていてもよいし、EMS200およびPCS130から離れて設けられていてもよい。
 ネットワーク300は、EMS200、外部サーバ400及び記録装置500を接続する通信網である。ネットワーク300は、インターネットであってもよい。ネットワーク300は、移動体通信網を含んでもよい。
 外部サーバ400は、分散電源(ここでは、太陽電池110)の出力の抑制を指示するメッセージである出力抑制メッセージを通知する。ここで、外部サーバ400は、電力系統10の全体として、分散電源の出力を抑制すべき日時を含む計画表(カレンダー)を管理していてもよい。外部サーバ400は、このような計画表(カレンダー)に基づいて、出力抑制メッセージを通知する。或いは、外部サーバ400は、このような計画表(カレンダー)をEMS200に通知してもよい。すなわち、外部サーバ400は、分散電源の出力抑制を指示するサーバである。
 ここで、出力抑制メッセージ及び計画表(カレンダー)は、分散電源(ここでは、太陽電池110)の出力の抑制度合い(例えば、出力抑制電力閾値)を示す情報を含む。抑制度合いは、分散電源(ここでは、太陽電池110)の出力の絶対値(例えば、○○kW)で表されてもよい。或いは、抑制度合いは、分散電源(ここでは、太陽電池110)の出力の相対値(例えば、○○kWの減少)で表されてもよい。或いは、抑制度合いは、分散電源(ここでは、太陽電池110)の出力の抑制割合(例えば、○○%)で表されてもよい。抑制割合とは、需要家施設100に分散電源を設置する際に、分散電源を制御するPCSの出力能力として認定を受けた出力(以下、設備認定出力)に対する割合であってもよい。分散電源の出力能力とPCSの出力能力とが異なる場合には、設備認定出力は、これらの出力能力のうち、小さい方の出力能力である。複数のPCSが設置されるケースにおいては、設備認定出力は、複数のPCSの出力能力の合計である。
 記録装置500は、各種情報を記録する装置である。具体的には、記録装置500は、出力抑制メッセージに従って分散電源の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を記録する。検証記録は、出力抑制メッセージの受信後において分散電源から出力される電力の量である。分散電源から出力される電力の量は、集計期間(例えば、30分)毎に集計されてもよい。このようなケースにおいて、集計期間毎に集計された検証記録において、分散電源の出力の抑制が正しく実行されていればよい。
 (電力変換装置)
 以下において、実施形態に係る電力変換装置について説明する。図2は、実施形態に係るPCS130を示す図である。
 図2に示すように、PCS130は、主幹電力線10LAに接続された電力線11L及び主幹電力線10LBに接続された電力線12Lに接続される。さらに、電力線11Lと電力線12Lとを接続する電力線13Lが設けられる。電力線13Lは、スイッチ11SWよりも主幹電力線10LA側において電力線11Lに接続されており、スイッチ12SWよりも主幹電力線10LB側において電力線12Lに接続される。
 電力線11Lは、電力系統10とインバータ133とを接続する電力線である。電力線11Lは、主幹電力線10LAの一部を構成する電力線であってもよく、主幹電力線10LAから分岐する電力線であってもよい。電力線12Lは、インバータ133と分電盤140(負荷150)とを接続する電力線である。電力線12Lは、主幹電力線10LBの一部を構成する電力線であってもよく、主幹電力線10LBから分岐する電力線であってもよい。
 PCS130は、電力線11L上に設けられるスイッチ11SWと、電力線12L上に設けられるスイッチ12SWと、電力線13L上に設けられるスイッチ13SWとを有する。
 スイッチ11SWは、電力系統10にPCS130が連系された連系運転状態において閉状態に制御される。一方で、スイッチ11SWは、電力系統10からPCS130が解列された自立運転状態において開状態に制御される。
 スイッチ12SWは、電力系統10にPCS130が連系された連系運転状態において開状態に制御される。一方で、スイッチ11SWは、電力系統10からPCS130が解列された自立運転状態において閉状態に制御される。
 スイッチ13SWは、電力系統10に分電盤140(負荷150)が連系された連系運転状態において閉状態に制御される。同様に、スイッチ13SWは、電力系統10にPCS130が連系された連系運転状態において閉状態に制御される。一方で、スイッチ13SWは、電力系統10から分電盤140(負荷150)が解列された自立運転状態において開状態に制御される。同様に、スイッチ13SWは、電力系統10からPCS130が解列された自立運転状態において開状態に制御される。
 一般的には、需要家施設100が電力系統10に連系された連系運転状態においては、PCS130及び分電盤140(負荷150)の双方が電力系統10に接続される。従って、このような連系運転状態において、スイッチ11SW及びスイッチ13SWは閉状態に制御され、スイッチ12SWは開状態に制御される。一方で、一般的には、需要家施設100が電力系統10から解列された自立運転状態においては、PCS130及び分電盤140(負荷150)の双方が電力系統10に接続されない。従って、このような自立運転状態において、スイッチ11SW及びスイッチ13SWは開状態に制御され、スイッチ12SWは閉状態に制御される。
 図2に示すように、PCS130は、DC/DCコンバータ131と、DC/DCコンバータ132と、インバータ133と、制御部134と、通信部135とを有する。
 DC/DCコンバータ131は、太陽電池110から入力されるDC電力の電圧を変換する第1直流コンバータである。DC/DCコンバータ131は、DC電力の電圧を昇圧変換してもよく、DC電力の電圧を降圧変換してもよい。
 DC/DCコンバータ132は、蓄電池120から入力されるDC電力の電圧を変換する第2直流コンバータである。さらには、DC/DCコンバータ132は、インバータ133から入力されるDC電力の電圧を変換する。DC/DCコンバータ132は、DC電力の電圧を昇圧変換してもよく、DC電力の電圧を降圧変換してもよい。
 ここで、蓄電池120からDC/DCコンバータ132にDC電力を出力する動作は、蓄電池120の放電であってもよい。DC/DCコンバータ132から蓄電池120にDC電力を出力する動作は、蓄電池120の充電であってもよい。
 インバータ133は、DC/DCコンバータ131から入力されるDC電力及びDC/DCコンバータ132から入力されるDC電力をAC電力に変換する。さらに、インバータ133は、電力系統10から供給されるAC電力をDC電力に変換する。
 制御部134は、PCS130を制御する。第1に、制御部134は、太陽電池110の発電量を制御する。詳細には、制御部134は、MPPT(Maximum Power Point Tracking)法によって太陽電池110の発電量を制御する。これによって、太陽電池110の動作点(動作点電圧値及び電力値によって定まる点、又は、動作点電圧値と電流値とによって定まる点)が最適化される。第2に、制御部134は、蓄電池120の充電量及び放電量を制御する。
 ここで、制御部134は、出力抑制メッセージ又は計画表(カレンダー)に従って太陽電池110の出力を抑制する。上述したように、抑制度合いは、太陽電池110の出力の絶対値(例えば、○○kW)で表されてもよい。或いは、抑制度合いは、太陽電池110の出力の相対値(例えば、○○kWの減少)で表されてもよい。或いは、抑制度合いは、太陽電池110の出力の抑制割合(例えば、○○%)で表されてもよい。
 実施形態において、制御部134は、太陽電池110の出力を停止する条件が満たされた場合に、DC/DCコンバータ131の動作を停止する。このようなケースにおいて、制御部134は、インバータ133の動作を停止せずに、DC/DCコンバータ131の動作を停止する。ここで「インバータ133の動作を停止せずに」とは、制御部134がインバータ133に停止する信号を出していない状態であったり、インバータ133の動作が停止していない状態であったりする。さらに、制御部134は、DC/DCコンバータ131の動作を停止する際に、DC/DCコンバータ132の動作を停止せずに、DC/DCコンバータ131の動作を停止する。
 実施形態において、太陽電池110の出力を停止する条件は、外部サーバ400とPCS130との間の通信が切断されるという条件である。外部サーバ400とPCS130との間の通信の切断要因としては、外部サーバ400とEMS200との間の通信の切断及びEMS200とリモートコントローラ210との間の通信の切断が考えられる。或いは、外部サーバ400とPCS130との間の通信の切断要因は、リモートコントローラ210と通信部135との間の通信の切断であってもよい。
 例えば、外部サーバ400とEMS200との間の通信においてEMS200から外部サーバ400宛に送信された信号に対する応答が外部サーバ400から受信されないなど、通信の切断と判断するべき事象の発生した場合にEMS200から制御部134に通信の切断を示すメッセージが送信される。
 制御部134は、通信の切断を示すメッセージをEMS200から受信することによって通信の切断を検出する。或いは、EMS200とリモートコントローラ210との間の通信においてリモートコントローラ210からEMS200宛に送信された信号に対する応答がEMS200から受信されないなど、通信の切断と判断するべき事象の発生した場合にリモートコントローラ210から制御部134に通信の切断を示すメッセージが送信される。
 制御部134は、通信の切断を示すメッセージをリモートコントローラ210から受信することによって通信の切断を検出してもよい。このようなケースにおいて、通信の切断を示すメッセージは、太陽電池110の動作停止を指示するメッセージ(以下、動作停止指示)と読み替えてよい。
 通信の切断は、瞬時的な通信の切断を含まなくてもよい。具体的には、制御部134は、通信が切断された状態が一定期間(例えば、5分)に亘った継続する場合に、通信の切断を検出してもよい。なお、通信の切断とは、外部サーバ400とPCS130との間の通信状態が所定閾値以下となる一態様である。通信状態は、例えば、RSSI(Recived Signal Strength Indication)、SNR(Signal to Noise Ratio)又はSIR(Signal to Interference Radio)等の所定閾値の大小によって判断される。より具体的には、外部サーバ400とEMS200との間の通信において、例えば、通信のRSSIの値が所定閾値以下となったときに、「通信状態が所定の閾値以下であると判断する」ものである。
 制御部134は、出力抑制メッセージ又は計画表(カレンダー)に従って太陽電池110の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を出力する。上述したように、検証記録は、出力抑制メッセージの受信後において太陽電池110から出力される電力の量である。制御部134は、DC/DCコンバータ131の動作を停止した場合に、検証記録としてゼロを出力する。
 通信部135は、リモートコントローラ210と通信を行う。例えば、通信部135は、外部サーバ400から通知される出力抑制メッセージを受信する。通信部135は、制御部134から出力される検証記録を記録装置500に送信する。
 さらに、通信部135は、EMS200又はリモートコントローラ210によって通信の切断が検出される場合には、通信の切断を示すメッセージをEMS200又はリモートコントローラ210から受信する。このようなケースにおいて、通信の切断を示すメッセージは、太陽電池110の動作停止を指示するメッセージ(動作停止指示)と読み替えてよい。実施形態では、通信部135は、EMS200又はリモートコントローラ210から動作停止指示を受信する。
 (制御方法)
 以下において、実施形態に係る制御方法について説明する。図3及び図4は、実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。
 第1に、太陽電池110の出力を停止するケースについて図3を参照しながら説明する。
 図3に示すように、ステップS10において、外部サーバ400とPCS130との間の通信が切断される。ここでは、外部サーバ400とPCS130との間の通信の切断は、外部サーバ400とEMS200との間の通信の切断、或いは、EMS200とリモートコントローラ210との間の通信の切断である。
 ステップS11において、PCS130は、太陽電池110の動作停止を指示するメッセージ(動作停止指示)をリモートコントローラ210から受信したか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS12の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、そのまま待機する。
 ステップS12において、PCS130は、太陽電池110の動作を停止するために、太陽電池110に接続されたDC/DCコンバータ131の動作を停止する。
 第2に、太陽電池110の出力を再開するケースについて図4を参照しながら説明する。
 図4に示すように、ステップS15において、外部サーバ400とPCS130との間の通信が復帰する。
 ステップS16において、PCS130は、太陽電池110の動作停止の解除を指示するメッセージ(動作停止解除指示)をリモートコントローラ210から受信したか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、分散電源の出力を停止する条件が満たされなくなるため、PCS130は、ステップS16の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、そのまま待機する。
 ステップS17において、PCS130は、太陽電池110の動作を開始するために、太陽電池110に接続されたDC/DCコンバータ131の動作を自動的に開始してもよい。一方で、制御部134は、分散電源の出力を停止する条件が満たされなくなった場合に、DC/DCコンバータ131の動作を自動的に開始しなくてもよい。すなわち、制御部134は、分散電源の出力を停止する条件が満たされなくなった場合に、DC/DCコンバータ131の動作を停止させた状態である。この場合、DC/DCコンバータ131の動作を開始させるためには、ユーザが手動で操作する。ユーザは、分散電源の出力を停止する条件が満たされなくなった場合に、DC/DCコンバータ131の動作を自動的に開始するか、自動的に開始しないかを予め設定しておいてもよい。
 (作用及び効果)
 実施形態では、分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、インバータ133を停止せずに、DC/DCコンバータ131を停止させることから、DC/DCコンバータ131及びインバータ133の両方の動作を停止する場合と比較して、再起動に必要な時間を短縮することが見込まれる。
 また、この実施形態では、太陽電池110及び蓄電池120の双方から入力されるDC電力をAC電力に変換するPCS130において、PCS130は、太陽電池110の動作停止を指示するメッセージ(動作停止指示)を受信した場合に、DC/DCコンバータ131の動作を停止する。従って、太陽電池110の出力を停止しなければならないケースにおいても、蓄電池120の充電及び放電を継続することができる。
 [他の実施形態]
 以下において、他の実施形態について説明する。以下においては、上述した実施形態に対する差異について説明する。
 他の実施形態において、需要家施設100は、図5に示すように、EMS200及びリモートコントローラ210を有していない。PCS130(通信部135)は、ネットワーク300に直接的に接続されており、外部サーバ400及び記録装置500と通信を行う。
 従って、PCS130(制御部134)は、外部サーバ400と通信部135との間の通信の切断を検出する。例えば、PCS130(制御部134)は、外部サーバ400から周期的に送信されるビーコン信号の受信に成功したか否かによって通信の切断を検出してもよい。或いは、PCS130(制御部134)は、ネットワーク300の監視によって通信の切断を検出してもよい。
 (制御方法)
 以下において、他の実施形態に係る制御方法について説明する。図6及び図7は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。
 第1に、太陽電池110の出力を停止するケースについて図6を参照しながら説明する。
 図6に示すように、ステップS20において、外部サーバ400とPCS130との間の通信が切断される。
 ステップS21において、PCS130は、通信切断を検出したか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS22の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、そのまま待機する。
 ステップS22において、PCS130は、太陽電池110の動作を停止するために、太陽電池110に接続されたDC/DCコンバータ131の動作を停止する。
 第2に、太陽電池110の出力を再開するケースについて図7を参照しながら説明する。
 図7に示すように、ステップS25において、外部サーバ400とPCS130との間の通信が復帰する。
 ステップS26において、PCS130は、通信復帰を検出したか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS26の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、そのまま待機する。
 ステップS27において、PCS130は、太陽電池110の動作を開始するために、太陽電池110に接続されたDC/DCコンバータ131の動作を開始する。
 (作用及び効果)
 他の実施形態では、太陽電池110及び蓄電池120の双方から入力されるDC電力をAC電力に変換するPCS130において、PCS130は、外部サーバ400とPCS130との間の通信の切断を検出した場合に、DC/DCコンバータ131の動作を停止する。従って、太陽電池110の出力を停止しなければならないケースにおいても、蓄電池120の充電及び放電を継続することができる。
 [他の実施形態]
 以下において、他の実施形態について説明する。以下においては、上述した実施形態に対する差異について説明する。
 他の実施形態において、太陽電池110の出力を停止する条件は、外部サーバ400とPCS130との間の通信が切断されるという条件ではなくて、太陽電池110の出力の停止を指示する出力抑制メッセージを受信するという条件である。例えば、太陽電池110の出力の停止を指示する出力抑制メッセージは、太陽電池110の出力の絶対値として0kWを示すメッセージであってもよく、太陽電池110の出力の抑制割合として0%を示すメッセージであってもよい。
 他の実施形態においては、図1に示すように、EMS200及びリモートコントローラ210が設けられていてもよく、図5に示すように、EMS200及びリモートコントローラ210が設けられていなくてもよい。
 (制御方法)
 以下において、他の実施形態に係る制御方法について説明する。図8及び図9は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。
 第1に、太陽電池110の出力を停止するケースについて図8を参照しながら説明する。
 図8に示すように、ステップS30において、外部サーバ400は、太陽電池110の出力の停止を指示する出力抑制メッセージを通知する。
 ステップS31において、PCS130は、太陽電池110の出力の停止を指示する出力抑制メッセージを受信したか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS32の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、そのまま待機する。
 ステップS32において、PCS130は、太陽電池110の動作を停止するために、太陽電池110に接続されたDC/DCコンバータ131の動作を停止する。
 第2に、太陽電池110の出力を再開するケースについて図9を参照しながら説明する。
 図9に示すように、ステップS35において、外部サーバ400は、太陽電池110の出力の停止解除を指示する出力抑制解除メッセージを通知する。
 ステップS36において、PCS130は、出力抑制解除メッセージを受信したか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS37の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、そのまま待機する。
 ステップS37において、PCS130は、太陽電池110の動作を開始するために、太陽電池110に接続されたDC/DCコンバータ131の動作を開始する。
 (作用及び効果)
 他の実施形態では、太陽電池110及び蓄電池120の双方から入力されるDC電力をAC電力に変換するPCS130において、PCS130は、太陽電池110の出力の停止を指示する出力抑制メッセージを受信した場合に、DC/DCコンバータ131の動作を停止する。従って、太陽電池110の出力を停止しなければならないケースにおいても、蓄電池120の充電及び放電を継続することができる。
 [他の実施形態]
 以下において、他の実施形態について説明する。以下においては、上述した実施形態に対する差異について説明する。
 他の実施形態においては、PCS130は、図10に示すように、記録部136を有する。記録部136は、記録装置500と同様に、出力抑制メッセージに従って分散電源の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を記録する。このようなケースにおいて、記録部136は、制御部134から出力される検証記録を記録してもよい。
 他の実施形態においては、検証記録を記録する記録部136がPCS130に設けられているため、電力管理システム1は、記録装置500を有していなくてもよい。
 [他の実施形態]
 以下において、他の実施形態について説明する。以下においては、上述した実施形態に対する差異について説明する。
 [他の実施形態の概要]
 上述した従来技術では、出力抑制メッセージは、電力系統側への逆潮流を抑制するためのメッセージであるため、出力抑制メッセージに従って電力系統側への逆潮流が抑制されればよい。また、上述した分散電源から入力されるDC電力だけではなく、蓄電池から入力されるDC電力をAC電力に変換する電力変換装置も知られている。
 しかしながら、このような電力変換装置において、分散電源の出力電力を検証記録として記録すると、出力抑制メッセージに従って電力系統側への逆潮流が抑制されているにもかかわらずに、分散電源の出力が過剰に抑制されてしまい、ユーザが不利益を被る可能性が考えられる。
 他の実施形態に係る電力管理システムは、分散電源と、蓄電池と、前記分散電源から入力されるDC電力をAC電力に変換するとともに、前記蓄電池から入力されるDC電力をAC電力に変換し、かつ、電力系統から入力されるAC電力を前記蓄電池に出力されるDC電力に変換する電力変換装置と、前記分散電源の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を記録する記録装置とを備え、前記記録装置は、前記蓄電池の充電が行われている場合に、前記インバータの出力電力から前記蓄電池の充電電力を差し引いた値を前記検証記録として記録する。
 他の実施形態では、分散電源及び蓄電池の双方から入力されるDC電力をAC電力に変換する電力変換装置が用いられるケースにおいて、記録装置は、蓄電池の充電が行われている場合に、インバータの出力電力から蓄電池の充電電力を差し引いた値を検証記録として記録する。従って、出力抑制によって電力系統側への逆潮流が抑制されているにもかかわらずに、分散電源の出力が過剰に抑制されにくい。これによって、出力抑制によって電力系統側への逆潮流を抑制しながらも、ユーザの不利益を解消することができる。
 [他の実施形態の詳細]
 図11に示すように、PCS130は、実施形態と同様に、電力線11L上に設けられるスイッチ11SW(第1リレースイッチ)と、電力線12L上に設けられるスイッチ12SW(第2リレースイッチ)と、電力線13L上に設けられるスイッチ13SW(第3リレースイッチ)とを有する。
 図11に示すように、PCS130は、太陽電池110からPCS130に入力されるDC電力を計測するCT21(第1計測器)と、蓄電池120からPCS130に入力されるDC電力及びPCS130から蓄電池120に入力されるDC電力を計測するCT22(第2計測器)と、PCS130の出力電力を計測するCT23(第3計測器)とを備える。
 CT21は、例えば、DC/DCコンバータ131の出力端に設けられる。CT21は、DC/DCコンバータ131の入力端に設けられてもよい。CT22は、例えば、DC/DCコンバータ132の出力端に設けられる。CT22は、DC/DCコンバータ132の入力端に設けられてもよい。CT23は、インバータ133の出力端に設けられる。なお、CT21およびCT22は、それぞれ入力端および出力端の両方に設けられていてもよい。
 他の実施形態において、制御部134は、出力抑制メッセージ又は計画表(カレンダー)に従って太陽電池110の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を出力する。ここで、制御部134から出力される検証記録について、図12を参照しながら、以下の4つのケースに分けて説明する。4つのケースは、図12に示すように、(a)蓄電池120の動作が停止している状態(電池停止)、(b)蓄電池120が放電している状態(電池放電)、(c)蓄電池120が充電している状態(電池充電)、(d)PCS130が自立運転を行っている状態(自立運転)である。
 (a)電池停止において、制御部134は、太陽電池110の出力電力を検証記録として出力する。太陽電池110の出力電力は、CT21で計測された電力である。或いは、制御部134は、インバータ133の出力電力を検証記録として出力する。インバータ133の出力電力は、CT23によって計測された電力である。
 (b)電池放電において、制御部134は、インバータ133の出力電力ではなくて、太陽電池110の出力電力を検証記録として出力してもよい。太陽電池110の出力電力は、CT21で計測された電力である。すなわち、検証記録は、蓄電池120の放電電力を含まない。
 但し、制御部134は、インバータ133の出力電力を検証記録として出力してもよい。インバータ133の出力電力は、CT23によって計測された電力である。すなわち、検証記録は、太陽電池110の出力電力及び蓄電池120の放電電力の合計であってもよい。
 (c)電池充電において、制御部134は、インバータ133の出力電力から蓄電池120の充電電力を差し引いた値を検証記録として出力する。蓄電池120の充電電力は、CT22によって計測された電力である。インバータ133の出力電力は、CT23によって計測された電力である。
 (d)自立運転において、制御部134は、検証記録としてゼロを出力してもよい。自立運転状態においては、電力系統10への逆潮流が行われないためである。ここで、自立運転状態は、PCS130が電力系統側への逆潮流を行うモードで動作していないケースの一例である。PCS130が電力系統側への逆潮流を行うモードで動作していないケースとしては、自立運転状態以外にも、例えば、PCS130の出力電力の全てが需要家施設100内で消費される自家消費状態も考えられる。
 他の実施形態において、制御部134は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように、CT21によって計測される電力を補正してもよい。或いは、制御部134は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように、CT21及びCT22によって計測される電力を補正してもよい。
 他の実施形態において、制御部134は、太陽電池110の出力が抑制されていない状態において、太陽電池110の出力電力(例えば、CT21によって計測される電力)を発電履歴として出力してもよい。制御部134は、太陽電池110の出力が抑制されていない状態において、蓄電池120の充放電電力(例えば、CT22によって計測される電力)を充放電履歴として出力してもよい。発電履歴及び充放電履歴は、検証記録と同様に、記録装置500に記録される。
 通信部135は、リモートコントローラ210と通信を行う。例えば、通信部135は、外部サーバ400から通知される出力抑制メッセージを受信する。通信部135は、リモートコントローラ210及びEMS200を経由して、制御部134から出力される検証記録を記録装置500に送信する。
 (制御方法)
 以下において、他の実施形態に係る制御方法について説明する。図13は、他の実施形態に係る制御方法を示すフロー図である。
 図13に示すように、ステップS10において、PCS130は、出力抑制メッセージに従って太陽電池110の出力が抑制されているか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS12の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、ステップS11の処理に移る。
 ステップS11において、PCS130は、太陽電池110の出力電力(例えば、CT21によって計測される電力)を発電履歴として出力するともに、蓄電池120の充放電電力(例えば、CT22によって計測される電力)を充放電履歴として出力する。発電履歴及び充放電履歴は、検証記録と同様に、記録装置500に記録される(個別記録処理)。
 ここで、太陽電池110の出力電力(CT21によって計測される電力)は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように補正されてもよい。同様に、蓄電池120の充放電電力(CT22によって計測される電力)は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように補正されてもよい。
 ステップS12において、PCS130は、PCS130が電力系統側への逆潮流を行うモードで動作しているか否かを判定する。例えば、PCS130は、PCS130の運転状態が系統連系状態であるか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS14の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、ステップS13の処理に移る。
 ステップS13において、制御部134は、検証記録としてゼロを出力する。検証記録は、記録装置500に記録される(ゼロ記録処理)。ステップS13は、上述した(d)自立運転のケースにおける動作である。
 ステップS14において、PCS130は、蓄電池120が充電を行っているか否かを判定する。判定結果がYESである場合には、PCS130は、ステップS16の処理に移る。判定結果がNOである場合には、PCS130は、ステップS15の処理に移る。
 ステップS15において、PCS130は、太陽電池110の出力電力(例えば、(CT21によって計測される電力))を検証記録として出力する。検証記録は、記録装置500に記録される(PV記録処理)。ステップS15は、上述した(a)電池停止及び(b)電池放電のケースにおける動作である。
 ここで、太陽電池110の出力電力(CT21によって計測される電力)は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように補正されてもよい。
 ステップS16において、制御部134は、インバータ133の出力電力(CT23によって計測される電力)から蓄電池120の充電電力(例えば、CT22によって計測される電力)を差し引いた値を検証記録として出力する。検証記録は、記録装置500に記録される(補償記録処理)。ステップS16は、上述した(c)電池充電のケースにおける動作である。
 ここで、蓄電池120の充放電電力(CT22によって計測される電力)は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように補正されてもよい。
 (作用及び効果)
 他の実施形態では、太陽電池110及び蓄電池120の双方から入力されるDC電力をAC電力に変換するPCS130が用いられるケースにおいて、記録装置500は、蓄電池120の充電が行われている場合に、インバータの出力電力から蓄電池120の充電電力を差し引いた値を検証記録として記録する。
 従って、これに基づいてPCS130を制御することにより、出力抑制メッセージに従って電力系統側への逆潮流が抑制されているにもかかわらずに、太陽電池110の出力が過剰に抑制されにくい。これによって、出力抑制メッセージに従って電力系統側への逆潮流を抑制しながらも、ユーザの不利益を解消することができる。
 他の実施形態では、CT21(又はCT22)によって計測される電力は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように補正される。従って、インバータ133のロスが検証記録に反映されるため、ユーザの不利益を解消することができる。
 [他の実施形態]
 以下において、他の実施形態の変更例について説明する。以下においては、上述した他の実施形態に対する差異について説明する。
 他の実施形態において、需要家施設100は、図14に示すように、EMS200及びリモートコントローラ210を有していない。PCS130(通信部135)は、ネットワーク300に直接的に接続されており、外部サーバ400及び記録装置500と通信を行う。
 従って、PCS130(通信部135)は、リモートコントローラ210及びEMS200を経由せずに、制御部134から出力される検証記録を記録装置500に送信する。発電履歴及び充放電履歴についても、検証記録と同様に、リモートコントローラ210及びEMS200を経由せずに記録装置500に送信される。
 [他の実施形態]
 以下において、他の実施形態の変更例について説明する。以下においては、上述した他の実施形態に対する差異について説明する。
 他の実施形態においては、PCS130は、図15に示すように、記録部136を有する。記録部136は、記録装置500と同様に、出力抑制メッセージに従って分散電源の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を記録する。このようなケースにおいて、記録部136は、制御部134から出力される検証記録を記録してもよい。
 他の実施形態においては、検証記録を記録する記録部136がPCS130に設けられているため、電力管理システム1は、記録装置500を有していなくてもよい。
 [他の実施形態]
 以下において、他の実施形態の変更例について説明する。以下においては、上述した他の実施形態に対する差異について説明する。
 他の実施形態において、電力管理システム1は、図16に示すように、太陽電池110の出力電力及び蓄電池120の充放電電力を個別に表示する表示装置600を有する。太陽電池110の出力電力は、例えば、CT21によって計測される電力である。CT21によって計測される電力は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように補正されてもよい。蓄電池120の充放電電力は、例えば、CT22によって計測される電力である。CT22によって計測される電力は、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるように補正されてもよい。
 表示装置600は、例えば、テレビ、液晶表示器、スマートフォン又はタブレットなどの端末である。表示装置600は、PCS130と通信を行うことによって、太陽電池110の出力電力及び蓄電池120の充放電電力を取得する。或いは、表示装置600は、記録装置500と通信を行うことによって、太陽電池110の出力電力及び蓄電池120の充放電電力を取得してもよい。或いは、太陽電池110の出力電力及び蓄電池120の充放電電力がEMS200で管理されている場合には、表示装置600は、EMS200と通信を行うことによって、太陽電池110の出力電力及び蓄電池120の充放電電力を取得してもよい。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 実施形態では、出力抑制メッセージに従って動作すべき分散電源として太陽電池110を例示した。しかしながら、分散電源はこれに限定されるものではない。分散電源は、風力又は地熱などの自然エネルギーを利用して電力を発電する装置であってもよい。或いは、分散電源は、燃料ガスを利用して電力を生成する燃料電池であってもよい。
 実施形態では、制御部134がPCS130を制御する。このようなケースにおいて、制御部134は、EMS200又はリモートコントローラ210の指示に従ってPCS130を制御してもよい。すなわち、分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止する制御部(制御部134と同様の機能を有する機能ブロック)は、EMS200又はリモートコントローラ210に設けられていてもよい。
 他の実施形態では、検証記録を記録する記録部136がPCS130に設けられている。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。検証記録を記録する記録部136は、EMS200又はリモートコントローラ210に設けられていてもよい。
 また、太陽電池110の動作停止を指示するメッセージ(動作停止指示)を受信したときに、蓄電池120の蓄電量が所定の値よりも低い場合には、太陽電池110で発電した電力を蓄電池120に蓄電した後、DC/DCコンバータ131を停止してもよい。このように逆潮流できなくなった電力の一部を蓄電池120に蓄電することにより、発電された電力を有効に使うことができる。
 加えて、太陽電池110で発電された電力を蓄電池120に蓄電するときに、主幹電力線10Lに発電した電力が逆潮流しないよう、スイッチ11SW、スイッチ12SW及びスイッチ13SWを操作することにより、電力系統10からPCS130を切り離してもよい。これにより、太陽電池110によって発電された電力が逆潮流される可能性を低減することができる。
 上述の実施形態では、DC/DCコンバータ131のみを停止する場合について説明したが、DC/DCコンバータ132も併せて停止してもよい。また、DC/DCコンバータ131及びDC/DCコンバータ132を停止する場合、同時に停止するのではなく、時間差を設けて(所定の条件を満たしたときに)DC/DCコンバータ132を停止してもよい。
 他の実施形態では、CT21、CT22及びCT23は、PCS130に設けられる。しかしながら、他の実施形態はこれに限定されるものではない。CT21、CT22及びCT23のうち、少なくとも1以上の計測器は、PCS130外に設けられていてもよい。
 他の実施形態では、検証記録、発電履歴及び充放電履歴は、PCS130によって生成されるとともに、PCS130から出力される。しかしながら、他の実施形態はこれに限定されるものではない。検証記録、発電履歴及び充放電履歴は、EMS200又はリモートコントローラ210によって生成されるとともに、EMS200又はリモートコントローラ210から出力されてもよい。このようなケースにおいて、EMS200又はリモートコントローラ210は、CT21、CT22及びCT23と接続される。
 このように、CT21、CT22及びCT23から電力値を取得する主体(すなわち、検証記録を生成する主体)がPCS130以外の機器であるケースにおいて、PCS130は、PCS130が他の実施形態に係る検証記録を生成すべき対象機器であることを示すメッセージを、CT21、CT22及びCT23から電力値を取得する主体に送信してもよい。このようなメッセージの通知は、電力線搬送通信(PLC;Power Line Communication)によって行われてもよく、無線LAN又は有線LANを用いる通信によって行われてもよい。
 他の実施形態では、CT21によって計測される電力とCT22によって計測される電力との合計がCT23によって計測される電力となるようにCT21(及びCT22)によって計測される電力を補正する主体は、PCS130の制御部134である。他の実施形態はこれに限定されるものではない。このような補正を行う主体は、EMS200であってもよく、リモートコントローラ210であってもよく、記録装置500であってもよい。
 なお、日本国特許出願第2015-35910号(2015年2月25日出願)及び日本国特許出願第2015-35914号(2015年2月25日出願)の全内容が、参照により、本願に組み込まれている。

Claims (17)

  1.  第1分散電源から入力されるDC電力の電圧を変換する第1直流コンバータと、
     前記第1直流コンバータから入力されるDC電力をAC電力に変換するインバータと、
     前記第1分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記インバータを停止せずに、前記第1直流コンバータの動作を停止する制御部とを備えることを特徴とする電力変換装置。
  2.  前記第1分散電源は、前記第1分散電源から出力する電力を、前記第1分散電源が設置された需要家施設から電力系統側へ流すことが可能であることを特徴とする請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  第2分散電源から入力されるDC電力の電圧を変換する第2直流コンバータを備え、
     前記インバータは、前記第2直流コンバータから入力されるDC電力をAC電力に変換することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電力変換装置。
  4.  前記第2分散電源は、前記第2分散電源から出力する電力を、前記第2分散電源が設置された需要家施設から電力系統側へ流すことが可能であることを特徴とする請求項3に記載の電力変換装置。
  5.  前記制御部は、前記第1分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止するとともに、前記第2直流コンバータの動作を停止しないことを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の電力変換装置。
  6.  前記第1分散電源の出力を停止する条件は、前記外部サーバと前記電力変換装置との間の通信が切断されるという条件であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の電力変換装置。
  7.  前記第1分散電源の出力を停止する条件は、前記電力変換装置と前記外部サーバとの間に介在する制御装置から、前記制御装置と前記外部サーバとの間の通信が切断したことを検出されたことを示すメッセージを前記制御部が受信するという条件であることを特徴とする請求項6に記載の電力変換装置。
  8.  前記電力変換装置と前記外部サーバとの間に介在する制御装置と接続され、前記電力変換装置を操作するためのメッセージを前記制御装置に送信可能な遠隔操作部を備え、
     前記第1分散電源の出力を停止する条件は、前記遠隔操作部と前記制御装置との間の通信が切断されたことを検出したことを示すメッセージを前記遠隔操作部から前記制御部が受信するという条件であることを特徴とする請求項6に記載の電力変換装置。
  9.  前記第1分散電源の出力を停止する条件は、前記分散電源の出力の停止を指示する出力抑制メッセージを受信するという条件であることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の電力変換装置。
  10.  前記制御部は、前記インバータの動作を停止せずに、前記第1直流コンバータの動作を停止することを特徴とする請求項3乃至請求項9のいずれかに記載の電力変換装置。
  11.  前記制御部は、前記第1分散電源の出力を停止する条件が満たされなくなった場合に、前記第1直流コンバータの動作を自動的に開始することを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の電力変換装置。
  12.  前記制御部は、前記第1分散電源の出力を停止する条件が満たされなくなった場合に、前記第1直流コンバータの動作を自動的に開始しないことを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の電力変換装置。
  13.  前記制御部は、前記分散電源の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を出力し、
     前記制御部は、前記第1直流コンバータの動作を停止した場合に、前記検証記録としてゼロを出力することを特徴とする請求項1乃至請求項12のいずれかに記載の電力変換装置。
  14.  前記第2分散電源は蓄電池であり、
     前記制御部は、前記分散電源の出力の抑制が正しく実行されたか否かを含む検証記録を出力し、
     前記制御部は、前記蓄電池の充電が行われている場合に、前記インバータの出力電力から前記蓄電池の充電電力を差し引いた値を前記検証記録として出力することを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の電力変換装置。
  15.  前記制御部は、前記電力変換装置が系統側への逆潮流を行うモードで動作していない場合に、前記検証記録としてゼロを出力することを特徴とする請求項13に記載の電力変換装置。
  16.  第1分散電源から第1電流コンバータを介して入力されるDC電力をAC電力に変換するインバータと、
     前記分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止する制御部とを備えることを特徴とする電力変換装置。
  17.  第1分散電源から入力されるDC電力の電圧を第1直流コンバータによって変換するステップAと、
     前記ステップAで変換されたDC電力をインバータによってAC電力に変換するステップBと、
     前記分散電源の出力を停止する条件が満たされた場合に、前記第1直流コンバータの動作を停止するステップCとを備えることを特徴とする電力変換方法。
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