WO2016152177A1 - 蓄電システム - Google Patents

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WO2016152177A1
WO2016152177A1 PCT/JP2016/050083 JP2016050083W WO2016152177A1 WO 2016152177 A1 WO2016152177 A1 WO 2016152177A1 JP 2016050083 W JP2016050083 W JP 2016050083W WO 2016152177 A1 WO2016152177 A1 WO 2016152177A1
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WO
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power
current
output
commercial
charging
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PCT/JP2016/050083
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English (en)
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Inventor
貴之 櫻井
Original Assignee
Fdk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
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems

Definitions

  • the present invention relates to a power storage system using a plurality of storage batteries.
  • a power storage system that can store and discharge power, it is possible to supply power to the load device for a certain period even during a power failure.
  • a power storage system when AC power is supplied from a commercial power source to a load device, the AC power is branched and received, converted into DC power via a converter, and then charged to a storage battery by a charging circuit. .
  • the power storage system converts the power charged in the storage battery into AC power using an inverter, and supplies AC power to the load device.
  • a changeover switch or the like is used so that power is supplied from a commercial power source during power transmission and from a storage battery during a power failure.
  • the above-described inverter needs to be constantly driven.
  • Patent Document 1 discloses a power storage system that can select a storage battery to be discharged by detecting the state of each storage battery. More specifically, this power storage system detects and sequentially updates information such as the state of charge of each storage battery and the presence / absence of a failure, and in the event of a power failure, the redundant control mechanism selects a storage battery to be discharged based on this information and the power demand of the load. At this time, the power storage system detects the power demand in the load device by providing a load output detection mechanism between the inverter and the changeover switch on the path for supplying power from the storage battery to the load device.
  • the commercial power supply generally supplies power with the rated current of the contracted amperage.
  • the storage battery, charging circuit, inverter, and the like included in the above-described power storage system to which this power is supplied consumes power during charging.
  • the load device to which power from the commercial power source is similarly supplied cannot receive the power of the rated current as it is, and receives the power by the current obtained by subtracting the internal current consumption of the power storage system from the rated current.
  • the capacity of the power storage system is increased, the number of storage batteries is increased, whereby the internal current consumption is further increased, and the current that can be supplied to the load device is further decreased. For this reason, even if the current required by the load device is equal to or less than the rated current, the current that can be supplied to the load device may not be sufficient.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide a power storage system that reduces a possibility that a current supplied to a load device is insufficient due to an internal current consumption.
  • a first aspect of the present invention includes a plurality of storage batteries, a charging unit that converts AC power supplied from a commercial AC power source into DC power and charges the plurality of storage batteries, and a DC that is supplied from the plurality of storage batteries.
  • a power converter that converts power into AC power
  • an output unit that selectively outputs either AC power supplied from a commercial AC power supply or AC power output by the power converter to a load device, and the output unit
  • a current detection unit for detecting the output current of the power supply, and a control unit, wherein the control unit outputs AC power output from the power converter to the load device while detecting a power failure of the commercial AC power supply.
  • the output unit is controlled on the condition that the output current of the output unit is not less than a first current threshold value and less than a second current threshold value while a power failure of a commercial AC power supply is not detected.
  • Output power The number of storage batteries that allow charging of the plurality of storage batteries is increased or decreased according to the size of the storage battery, and all of the plurality of storage batteries are provided on condition that the output current of the output unit is equal to or greater than the second current threshold. It is an electrical storage system which prohibits charge of the storage battery.
  • AC power supplied from commercial AC power is converted into DC power by a charging unit and then charged to a plurality of storage batteries. Moreover, the DC power discharged from the plurality of storage batteries is converted into AC power by the power converter.
  • the output unit selectively supplies either AC power from the power converter or AC power supplied from a commercial AC power source to the load device.
  • a current detection unit between the output unit and the load device detects a current supplied from the output unit to the load device.
  • the control unit monitors the commercial AC power supply for power failure, and performs control to switch the output unit so that power can be supplied from the power converter to the load device when a power failure occurs. Further, the control unit maintains the output unit in a state where power is supplied from the commercial AC power source to the load device during a normal time when no power failure occurs.
  • the control unit checks whether the output current detected by the current detector is greater than or equal to the first current threshold and less than the second current threshold.
  • the first current threshold value is a current threshold value set lower than a current value obtained by subtracting the total internal current consumption of the power storage system from the rated current of the commercial power source.
  • the second current threshold value is a current threshold value set equal to the current value obtained by adding the current consumed when all the storage batteries are charged simultaneously to the first current threshold value.
  • control unit is provided with a storage battery that permits charging when the output current increases, provided that the value of the output current detected by the current detector is within a range that is greater than or equal to the first current threshold and less than the second current threshold.
  • control is performed to increase the number of storage batteries that are allowed to be charged. Further, when the value of the output current becomes equal to or greater than the second current threshold, charging of all the storage batteries is prohibited.
  • the internal current consumption in the power storage system can be increased or decreased in accordance with the increase or decrease in the output current supplied to the load device, and the current that can be supplied to the load device as the current required by the load device increases. Can be raised step by step.
  • the output current of the output unit is equal to or greater than the first current threshold.
  • a storage system that selectively switches the storage batteries that allow charging of the plurality of storage batteries in order under the condition that the storage battery is less than a second current threshold.
  • the control unit When the output current of the output unit is greater than or equal to the first current threshold and less than the second current threshold, the control unit increases or decreases the number of storage batteries that are allowed to be charged according to the magnitude of the current. At this time, the control unit performs control so that charging is not permitted only to a specific storage battery by selectively sequentially replacing storage batteries that permit charging. Thereby, a plurality of storage batteries can be charged evenly.
  • the charging unit corresponds to each storage battery of the plurality of storage batteries, and operates with AC power supplied from a commercial AC power source.
  • the control unit is provided that the output current of the output unit is greater than or equal to the second current threshold and less than the third current threshold while the power failure of the commercial AC power supply is not detected.
  • the number of charging circuits that supply AC power from the commercial AC power supply of the plurality of charging circuits is increased or decreased according to the magnitude of the output current of the output unit, and the output current of the output unit is equal to or greater than the third current threshold value.
  • This is a power storage system that cuts off all the supply of AC power from a commercial AC power source to the plurality of charging circuits on the condition that
  • the charging unit included in the electricity storage system is composed of a plurality of charging circuits that operate with commercial AC power.
  • Each charging circuit converts AC power supplied from a commercial AC power source into DC power, and charges a storage battery corresponding to each charging circuit.
  • the control unit checks whether the output current detected by the current detector is greater than or equal to the second current threshold and less than the third current threshold.
  • the third current threshold value is a current threshold value set equal to the current value obtained by adding the current consumed by all the charging circuits of the power storage system to the second current threshold value.
  • the control unit supplies power from the commercial AC power source when the output current increases on condition that the value of the output current detected by the current detection unit is equal to or greater than the second current threshold and less than the third current threshold.
  • control is performed to increase the number of charging circuits that supply power from the commercial AC power supply. Further, when the value of the output current becomes equal to or greater than the third current threshold, the supply of AC power to all the charging circuits is cut off.
  • the control unit Even if charging of all the storage batteries is prohibited due to this control by the control unit, even if the current required by the load device increases, the internal current consumption in the power storage system is adjusted according to the increase or decrease in the output current supplied to the load device. As the current required by the load device increases, the current that can be supplied to the load device can be increased stepwise.
  • the third aspect of the present invention it is possible to provide a power storage system that further reduces the possibility that the current supplied to the load device due to the internal current consumption is insufficient as compared with the first or second aspect of the present invention. The effect that it can be obtained.
  • a plurality of storage batteries a charging unit that converts AC power supplied from a commercial AC power source into DC power and charges the plurality of storage batteries, and DC supplied from the plurality of storage batteries.
  • a power converter that converts power into AC power
  • an output unit that selectively outputs either AC power supplied from a commercial AC power supply or AC power output by the power converter to a load device, and the output unit
  • a plurality of charging circuits that correspond to each storage battery of the plurality of storage batteries and operate with AC power supplied from a commercial AC power source.
  • the control unit controls the output unit so that the AC power output from the power converter is output to the load device while detecting a power failure of the commercial AC power source, Power outage
  • the commercial AC power supply of the plurality of charging circuits according to the magnitude of the output current of the output unit, on the condition that the output current of the output unit is greater than or equal to a lower limit current threshold and less than the upper limit current threshold
  • the number of charging circuits that supply AC power is adjusted to increase or decrease, and all AC power from the commercial AC power source to the plurality of charging circuits is cut off on condition that the output current of the output unit is equal to or greater than the upper limit current threshold value. It is a power storage system.
  • AC power supplied from a commercial AC power source is converted into DC power by a charging unit and then charged to a plurality of storage batteries. Moreover, the DC power discharged from the plurality of storage batteries is converted into AC power by the power converter.
  • the output unit selectively supplies either AC power from the power converter or AC power supplied from a commercial AC power source to the load device.
  • a current detection unit between the output unit and the load device detects a current supplied to the load device.
  • the control unit monitors the commercial AC power supply for power failure, and performs control to switch the output unit so that power can be supplied from the power converter to the load device when a power failure occurs. Further, the control unit maintains the output unit in a state where power is supplied from the commercial AC power source to the load device during a normal time when no power failure occurs.
  • the control unit checks whether the output current detected by the current detector is greater than or equal to the lower limit current threshold and less than the upper limit current threshold.
  • the lower limit current threshold value is a current threshold value set lower than a current value obtained by subtracting the total internal current consumption of the power storage system from the rated current of the commercial power source.
  • the upper limit current threshold is a current threshold set equal to the current value obtained by adding the current consumed when all the storage batteries are charged simultaneously and the current consumed by all the charging circuits to the lower limit current threshold.
  • the control unit reduces the number of charging circuits that supply power from the commercial AC power source when the output current increases, provided that the value of the output current detected by the current detector is within this range, and outputs When the current decreases, control is performed to increase the number of charging circuits that supply power from the commercial AC power supply. Further, when the value of the output current becomes equal to or greater than the upper limit current threshold, the supply of AC power to all charging circuits is cut off.
  • the internal current consumption in the power storage system can be increased or decreased in accordance with the increase or decrease in the output current supplied to the load device, and the current that can be supplied to the load device as the current required by the load device increases. Can be raised step by step.
  • the fourth aspect of the present invention it is possible to provide an operation and effect that it is possible to provide a power storage system that can reduce the possibility that the current supplied to the load device is insufficient due to the internal current consumption.
  • ⁇ Fifth aspect of the present invention> in the above-described fourth aspect of the present invention, while the control unit does not detect a power failure of the commercial AC power supply, the output current of the output unit is equal to or higher than a lower limit current threshold value.
  • a power storage system that selectively and sequentially switches charging circuits that supply AC power from commercial AC power supplies of the plurality of charging circuits on condition that the current is less than a current threshold.
  • the control unit When the output current of the output unit is greater than or equal to the lower limit current threshold and less than the upper limit current threshold, the control unit increases or decreases the number of storage batteries that are allowed to be charged according to the magnitude of the current. At this time, the control unit performs control so that only a specific storage battery is not allowed to be charged by selectively switching a charging circuit that supplies AC power from a commercial AC power supply. Thereby, a plurality of storage batteries can be charged evenly.
  • any of the plurality of charging circuits can be used while the control unit does not detect a power failure of the commercial AC power supply.
  • the power converter operates with DC power output from the charging circuit to which the commercial AC power is supplied, and AC power from the commercial AC power to the plurality of charging circuits is In the state where all the supply is cut off, the power conversion device operates with the DC power supplied from the plurality of storage batteries.
  • the operation of the power conversion device is maintained even when the power supply to all the charging circuits is all cut off. Therefore, AC power can be supplied to the load device without delay when a power failure occurs.
  • the present invention it is possible to provide a power storage system that reduces the possibility that the current supplied to the load device is insufficient due to the internal current consumption.
  • FIG. 6 is a relationship diagram between an output current and an input current of a power storage system according to a second embodiment of the present invention, and shows a change in the input current when the internal current consumption is controlled by a bold line.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a power storage system 1 according to the present invention.
  • the power storage system 1 is connected to the commercial power source 2 and receives AC power from the commercial power source 2 during normal times when no power failure occurs.
  • the power storage system 1 is connected to the load device 3 and supplies AC power to the load device 3.
  • the power storage system 1 includes a plurality of storage batteries B1 to B3, a charging unit 12, an inverter 13 as a “power conversion device”, a switch 14 as an “output unit”, a current detection unit 15, a control unit 16, an internal power supply 17, and a plurality of Diodes D1 to D6 are provided.
  • Charging unit 12 includes a plurality of charging circuits 121-123.
  • the power storage system 1 will be described with a configuration including three storage batteries B1 to B3 and three charging circuits 121 to 123.
  • this is only an example, and the number of each is not limited thereto.
  • the charging circuits 121 to 123 are supplied with AC power from the commercial power source 2.
  • Charging circuit 121 includes a converter circuit (not shown) that converts AC power into DC power, and charges corresponding storage battery B1.
  • the output of the charging circuit 121 is also connected to the inverter 13 through the diode D1 so that DC power can be supplied to the inverter 13 even when the storage battery B1 is fully charged or charging is prohibited.
  • the electric power charged in the storage battery B1 is supplied to the inverter 13 through the diode D2.
  • the diodes D1 and D2 are provided to prevent the storage battery B1 from being charged with the power of the other storage batteries B2 and B3.
  • the charging circuit 122 includes a converter circuit (not shown) that converts AC power into DC power, and charges the corresponding storage battery B2.
  • the output of the charging circuit 122 is also connected to the inverter 13 through the diode D3 so that DC power can be supplied to the inverter 13 even when the storage battery B2 is fully charged or charging is prohibited.
  • the electric power charged in the storage battery B2 is supplied to the inverter 13 through the diode D4.
  • the diodes D3 and D4 are provided to prevent the storage battery B2 from being charged with the power of the other storage batteries B1 and B3.
  • the charging circuit 123 includes a converter circuit (not shown) that converts AC power into DC power, and charges the corresponding storage battery B3.
  • the output of the charging circuit 123 is also connected to the inverter 13 through the diode D5 so that DC power can be supplied to the inverter 13 even when the storage battery B3 is fully charged or charging is prohibited.
  • the electric power charged in the storage battery B3 is supplied to the inverter 13 through the diode D6.
  • the diodes D5 and D6 are provided to prevent the storage battery B3 from being charged with the power of the other storage batteries B1 and B2.
  • the inverter 13 converts DC power into AC power and outputs it to the switch 14.
  • the switch 14 selectively outputs AC power supplied from the commercial power source 2 or AC power supplied from the inverter 13 to the load device 3.
  • the current detector 15 measures the current of the AC power output to the load device 3 and constantly monitors the current required by the load device 3.
  • the control unit 16 is a known microcomputer control circuit, and is connected to all the components included in the power storage system 1 (not shown).
  • the control unit 16 acquires connection destination information and controls their operations.
  • the control unit 16 detects the occurrence of a power failure by constantly monitoring the power from the commercial power source 2.
  • the internal power supply 17 converts AC power supplied from the commercial power supply 2 into DC power and supplies it to the control unit 16.
  • the control unit 16 performs control to switch the switch 14 so that AC power received from the commercial power supply 2 by the power storage system 1 is supplied to the load device 3 during normal times when no power failure occurs. In addition, all subsequent descriptions are those in normal times.
  • Storage batteries B1 to B3, charging circuits 121 to 123, inverter 13, control unit 16, etc. all consume power when energized. Therefore, the power storage system 1 supplies the current required by the load device 3 and the total current consumed by the power storage system 1 so that the current does not exceed the rated current of the commercial power supply 2 (for example, 15 A here). There is a need. Therefore, the upper limit of the current that the power storage system 1 can supply to the load device 3 is a current obtained by subtracting the internal current consumption of the power storage system 1 from the rated current.
  • the upper limit of the current value assumed for the load device 3 is generally set based on the rated current. For this reason, when the internal current consumption increases as the capacity of the power storage system 1 increases, the current that can be supplied to the load device 3 may decrease unexpectedly. Therefore, the power storage system 1 according to the present invention reduces the internal current consumption of the power storage system 1 stepwise as the current required by the load device 3 increases in order to reduce the possibility that the current supplied to the load device 3 will be insufficient. Control to decrease. Specific control will be described below.
  • FIG. 2 illustrates the relationship between the output current and the input current of the power storage system 1 according to the first embodiment of the present invention, and the change in the input current when the internal current consumption is controlled is indicated by a bold line.
  • the horizontal axis represents the output current
  • the vertical axis represents the input current.
  • the change in the input current is a straight line shown by a thin solid line.
  • the output current values Ia to Ig are current thresholds of the output current determined in advance as follows.
  • the output current value Ia is a current value (first current threshold value) set lower than the current value obtained by subtracting the total internal current consumption of the power storage system 1 from the rated current.
  • the output current value Ib is a current value obtained by adding the current value during charging of the storage battery B1 to the output current value Ia.
  • the output current value Ic is a current value obtained by adding the current value during charging of the storage battery B2 to the output current value Ib.
  • the output current value Id is a current value (second current threshold) obtained by adding the current value during charging of the storage battery B3 to the output current value Ic.
  • the output current value Ie is a current value obtained by adding the current value consumed by the charging circuit 121 to the output current value Id.
  • the output current value If is a current value obtained by adding the current value consumed by the charging circuit 122 to the output current value Ie.
  • the output current value Ig is a current value (third current threshold value) obtained by adding the current value consumed by the charging circuit 123 to the output current value If.
  • the input current As the current required by the load device 3, that is, the output current increases, the input current also increases from the current value Ih.
  • the control unit 16 prohibits charging of the storage battery B1, thereby stopping the supply of current to the storage battery B1.
  • the internal current consumption of the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the charging current of the storage battery B1. Therefore, the input current input from the commercial power supply 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in the internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ik to the current value Ii. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided. If the current value of the output current falls below the output current value Ia after this, the storage battery B1 that is in a charging prohibited state is allowed to be charged again.
  • the control unit 16 stops the current supply to the storage batteries B1 and B2 by prohibiting the charging of the storage battery B2 in addition to the storage battery B1. To do. At this time, the internal current consumption of the power storage system 1 decreases by the amount of the charging current of the two storage batteries B1 and B2. Therefore, the input current input from the commercial power source 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in the internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ik to the current value Ii. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided. If the current value of the output current falls below the output current value Ib after this, charging is permitted again for the storage battery B2 in the charge-prohibited state.
  • the control unit 16 prohibits charging of all the three storage batteries B1 to B3, thereby supplying current to all the storage batteries B1 to B3.
  • the internal current consumption of the power storage system 1 decreases by the amount of the charging current of all the storage batteries B1 to B3. Therefore, the input current input from the commercial power source 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in the internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ik to the current value Ii. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided.
  • the storage battery B3 that is in the charge-prohibited state is allowed to be charged again.
  • the control unit 16 cuts off the power supply to the charging circuit 121.
  • the internal current consumption of the power storage system 1 is reduced by the charging current of all the storage batteries B1 to B3 and the current consumption of the charging circuit 121. Therefore, the input current input from the commercial power supply 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ik to the current value Ij. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided. If the current value of the output current falls below the output current value Id after this, power is supplied again to the charging circuit 121 whose power supply has been cut off.
  • the control unit 16 cuts off the power supply to the charging circuit 122 in addition to the charging circuit 121.
  • the internal current consumption of the power storage system 1 is reduced by the charge currents of all the storage batteries B1 to B3 and the current consumption of the two charging circuits 121 and 122. Therefore, the input current input from the commercial power supply 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ik to the current value Ij. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided.
  • the current value of the output current falls below the output current value Ie after this, power is supplied again to the charging circuit 122 that has been cut off from power supply.
  • the control unit 16 cuts off all power supply to the charging circuits 121 to 123.
  • the internal current consumption of the power storage system 1 is reduced by the charging currents of all the storage batteries B1 to B3 and the current consumptions of all the charging circuits 121 to 123. Therefore, the input current input from the commercial power supply 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ik to the current value Ij. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided. If the current value of the output current falls below the output current value If after this, power is supplied again to the charging circuit 123 that has been cut off from power supply.
  • the control unit 16 supplies DC power from the storage batteries B1 to B3 to the inverter 13 on condition that the current value of the output current reaches the output current value f and the power supply to all the charging circuits 121 to 123 is cut off. .
  • the value of the output current supplied to the load device 3 also reaches the upper limit. Since the value of the output current at this time is a current having a magnitude obtained by subtracting the minimum current necessary for maintaining the operation of the control unit 16 from the rated current, the maximum current can be supplied to the load device 3. become.
  • the power storage system 1 can increase / decrease the internal current consumption of the power storage system 1 in accordance with the increase / decrease of the output current supplied to the load device 3, and the current required by the load device 3 As the current increases, the current that can be supplied to the load device 3 can be increased stepwise. Therefore, the possibility that the current supplied to the load device 3 is insufficient due to the internal current consumption can be reduced.
  • the power storage system 1 of the present embodiment has the same components as the power storage system 1 of the first embodiment, and the control method is different.
  • the control method of the second embodiment and the change of the input current will be described.
  • FIG. 3 is a relationship diagram between the output current and the input current of the power storage system 1 according to the second embodiment of the present invention, and the change in the input current when the internal current consumption is controlled is indicated by a bold line.
  • the horizontal axis represents the output current
  • the vertical axis represents the input current.
  • the change in the input current is a straight line shown by a thin solid line.
  • the output current values I1 to Io are output current thresholds determined in advance as follows.
  • the output current value Il is a current value (lower limit current threshold value) set lower than the current value obtained by subtracting the total internal current consumption of the power storage system 1 from the rated current.
  • the output current value Im is a current value obtained by adding the current value consumed by the storage battery B1 and the charging circuit 121 to the output current value Il.
  • the output current value In is a current value obtained by adding the current value consumed by the storage battery B2 and the charging circuit 122 to the output current value Im.
  • the output current value Io is a current value (upper limit current threshold value) obtained by adding the current value consumed by the storage battery B3 and the charging circuit 123 to the output current value In.
  • the input current As the current required by the load device 3, that is, the output current increases, the input current also increases from the current value Ip.
  • the control unit 16 cuts off the power supply to the charging circuit 121.
  • the internal current consumption of the power storage system 1 is reduced by the current consumption of the charging circuit 121 and the corresponding charging current of the storage battery B1. Therefore, the input current input from the commercial power source 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ir to the current value Iq. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided. If the current value of the output current falls below the output current value Il thereafter, power is supplied again to the charging circuit 121 that has been cut off from power supply.
  • the control unit 16 When the current value of the output current further increases and reaches the output current value Im, the control unit 16 further cuts off the power supply to the charging circuit 122 in addition to the charging circuit 121. At this time, the internal current consumption of the power storage system 1 is reduced by the current consumption of the two charging circuits 121 and 122 and the charging current of the two storage batteries B1 and B2 corresponding to them. Therefore, the input current input from the commercial power source 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ir to the current value Iq. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided. If the current value of the output current falls below the output current value Im thereafter, power is supplied again to the charging circuit 122 that has been cut off from power supply.
  • the control unit 16 cuts off all power supply to the three charging circuits 121 to 123.
  • the internal current consumption of the power storage system 1 is reduced by the current consumption to all the charging circuits 121 to 123 and the charging current of all the storage batteries B1 to B3 corresponding to them. Therefore, the input current input from the commercial power source 2 to the power storage system 1 decreases by the amount corresponding to the decrease in internal current consumption, and the input current value decreases from the current value Ir to the current value Iq. As a result, a state where the current value of the input current reaches the rated current can be avoided. If the current value of the output current falls below the output current value In thereafter, power is supplied again to the charging circuit 123 that has been cut off from power supply.
  • the control unit 16 supplies DC power from the storage batteries B1 to B3 to the inverter 13 on condition that the current value of the output current reaches the output current value In and the power supply to all the charging circuits 121 to 123 is cut off. .
  • the value of the output current supplied to the load device 3 also reaches the upper limit. Since the value of the output current at this time is a current having a magnitude obtained by subtracting the minimum current necessary for maintaining the operation of the control unit 16 from the rated current, the maximum current can be supplied to the load device 3. become.
  • the power storage system 1 can increase / decrease the internal current consumption of the power storage system 1 in accordance with the increase / decrease of the output current supplied to the load device 3, and the load increases as the current required by the load device 3 increases.
  • the current that can be supplied to the device 3 can be increased stepwise. Therefore, the possibility that the current supplied to the load device 3 is insufficient due to the internal current consumption can be reduced.
  • the control unit 16 performs control to selectively switch the storage batteries that are allowed to be charged to the plurality of storage batteries B1 to B3.
  • a combination of two storage batteries that allow charging (storage batteries B1 and B2, B2 and B3, or B1 and B3) is set at regular intervals. Switch sequentially.
  • one storage battery (storage battery B1, B2, or B3) that permits charging is sequentially switched at regular intervals. Thereby, the plurality of storage batteries B1 to B3 can be charged uniformly.
  • the control unit 16 selectively switches the charging circuits 121, 122, and 123 for charging the AC power supplied from the commercial AC power supply sequentially.
  • the control unit 16 selectively switches the charging circuits 121, 122, and 123 for charging the AC power supplied from the commercial AC power supply sequentially.
  • a combination of two charging circuits (charging circuits 121 and 122, 122 and 123, or 121) that supplies AC power from a commercial AC power supply. 123) are sequentially switched at regular intervals.
  • one charging circuit (charging circuit 121 and 122 or 123) for supplying AC power from the commercial AC power supply is sequentially switched at regular intervals.
  • the plurality of storage batteries B1 to B3 can be charged uniformly.

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Abstract

 蓄電システム1は、複数の蓄電池B1~B3と、充電部12と、インバータ13と、商用電源2から供給される交流電力又はインバータ13が出力する交流電力のいずれかを選択的に負荷装置3へ出力するスイッチ14と、スイッチ14の出力電流を検出する電流検出部15と、制御ユニット16と、を備え、制御ユニット16は、商用電源2の停電を検出していない間、スイッチ14の出力電流が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満であることを条件として、スイッチ14の出力電流の大きさに応じて、充電を許可する蓄電池B1~B3の数を増減調整し、スイッチ14の出力電流が前記第2電流閾値以上であることを条件として、複数の蓄電池B1~B3の充電を全て禁止する。

Description

蓄電システム
 本発明は、複数の蓄電池を用いた蓄電システムに関する。
 電力を蓄電及び放電することができる蓄電システムを利用することにより、停電時においても負荷装置に一定期間電力を供給することが可能になる。一般的に蓄電システムは、商用電源から負荷装置に交流電力が供給される平時に、その交流電力を分岐して受電しコンバータを介して直流電力に変換した上で、充電回路により蓄電池に充電する。そして停電が発生したときに蓄電システムは、蓄電池に充電した電力をインバータで交流電力に変換し、負荷装置へ交流電力を供給する。負荷装置に対しては、送電時には商用電源から、停電時には蓄電池から電力が供給されるよう切替スイッチ等が用いられる。また停電発生時に遅滞なく電力供給を行えるようにするため、上述のインバータは常時駆動状態にしておく必要がある。
 蓄電システムが複数の蓄電池を備えることにより蓄電量の大容量化が可能になる。また例えば特許文献1では各蓄電池の状態を検出することにより放電する蓄電池を選択することができる蓄電システムが開示されている。この蓄電システムは、より詳しくは、各蓄電池の充電状態や故障の有無等の情報を検出及び逐次更新し、停電時には冗長制御機構がこの情報及び負荷の電力需要に基づき放電する蓄電池を選択する。このとき蓄電システムは、蓄電池から負荷装置へ電力を供給する経路上において、インバータと切替スイッチの間に負荷出力検出機構を備えることにより負荷装置における電力需要を検出している。
特開平11-146575号公報
 ところで商用電源は、一般的に契約アンペア数の定格電流の電力を供給する。この電力が供給される上述の蓄電システムが内部に備える蓄電池、充電回路、インバータ等は、充電時において電力を消費する。このため同じく商用電源からの電力が供給される負荷装置は、定格電流の電力をそのまま受電することはできず、定格電流から蓄電システムの内部消費電流を差し引いた電流で受電することになる。また蓄電システムの大容量化に伴い蓄電池の数を増加させることにより内部消費電流がさらに上昇し、負荷装置へ供給可能な電流がさらに低下する。このため負荷装置が必要とする電流が定格電流以下であったとしても、負荷装置に供給可能な電流がこれに満たない虞が生ずる。
 本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、内部消費電流により負荷装置へ供給する電流が不足する虞を軽減する蓄電システムを提供することにある。
<本発明の第1の態様>
 本発明の第1の態様は、複数の蓄電池と、商用交流電源から供給される交流電力を直流電力に変換して前記複数の蓄電池に充電する充電部と、前記複数の蓄電池から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換装置と、商用交流電源から供給される交流電力又は前記電力変換装置が出力する交流電力のいずれかを選択的に負荷装置へ出力する出力部と、前記出力部の出力電流を検出する電流検出部と、制御ユニットと、を備え、前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出している間に、前記電力変換装置が出力する交流電力が負荷装置へ出力されるように前記出力部を制御し、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満であることを条件として、前記出力部の出力電流の大きさに応じて、前記複数の蓄電池の充電を許可する蓄電池の数を増減調整し、前記出力部の出力電流が前記第2電流閾値以上であることを条件として、前記複数の蓄電池の全ての蓄電池の充電を禁止する、蓄電システムである。
 商用交流電源から供給される交流電力は、充電部により直流電力に変換された上で複数の蓄電池に充電される。またこの複数の蓄電池から放電される直流電力は、電力変換装置により交流電力に変換される。出力部は、電力変換装置からの交流電力又は商用交流電源から供給される交流電力のいずれかを選択的に負荷装置に供給する。出力部と負荷装置の間にある電流検出部は、出力部から負荷装置に供給される電流を検出する。
 制御ユニットは、商用交流電源の停電を監視し、停電が発生した場合には電力変換装置から負荷装置に電力を供給できるよう出力部を切り替える制御を行う。また停電が発生していない平時において制御ユニットは、出力部を商用交流電源から負荷装置に電力が供給される状態に維持する。
 平時において制御ユニットは、電流検出部により検出された出力電流が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満であるかどうかを確認する。ここで第1電流閾値とは、商用電源の定格電流から蓄電システムの全内部消費電流を差し引いた電流値よりも低く設定される電流の閾値である。また第2電流閾値とは、全ての蓄電池を同時に充電する際に消費される電流を第1電流閾値に加算した電流値と等しく設定される電流の閾値である。
 そして制御ユニットは、電流検出部により検出された出力電流の値が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満の範囲内であることを条件として、出力電流が増加したときには充電を許可する蓄電池の数を減らし、出力電流が減少したときには充電を許可する蓄電池の数を増やす制御を行う。また出力電流の値が第2電流閾値以上となったときには、全ての蓄電池の充電を禁止する。
 制御ユニットによるこの制御によって、負荷装置へ供給される出力電流の増減に合わせて蓄電システムにおける内部消費電流を増減させることができ、負荷装置が必要とする電流が高まるにつれ負荷装置へ供給可能な電流を段階的に引き上げることができる。
 これにより本発明の第1の態様によれば、内部消費電流により負荷装置へ供給する電流が不足する虞を軽減する蓄電システムを提供することができるという作用効果が得られる。
<本発明の第2の態様>
 本発明の第2の態様は、前述した本発明の第1の態様において、前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満であることを条件として、前記複数の蓄電池の充電を許可する蓄電池を選択的に順次切り替える、蓄電システムである。
 出力部の出力電流が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満であるとき、制御ユニットは、その電流の大きさに応じて充電を許可する蓄電池の数を増減調整する。このとき制御ユニットは、充電を許可する蓄電池を選択的に順次入れ替えることで特定の蓄電池だけに充電が許可されることの無いよう制御する。それによって複数の蓄電池を均等に充電することができる。
 これにより本発明の第2の態様によれば、前述した本発明の第1の態様による作用効果に加え、当該蓄電システムが備える複数の蓄電池を均等に充電することができるので、当該蓄電システムの製品寿命を長くすることができるという作用効果が得られる。
<本発明の第3の態様>
 本発明の第3の態様は、前述した本発明の第1又は2の態様において、前記充電部は、前記複数の蓄電池の各蓄電池に対応し、商用交流電源から供給される交流電力で動作する複数の充電回路を含み、前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が前記第2電流閾値以上で第3電流閾値未満であることを条件として、前記出力部の出力電流の大きさに応じて、前記複数の充電回路の商用交流電源から交流電力を供給する充電回路の数を増減調整し、前記出力部の出力電流が前記第3電流閾値以上であることを条件として、商用交流電源から前記複数の充電回路への交流電力の供給を全て遮断する、蓄電システムである。
 蓄電システムが備える充電部は商用交流電源で動作する複数の充電回路からなる。各充電回路は、商用交流電源から供給される交流電力を直流電力に変換し、各充電回路に対応した蓄電池をそれぞれ充電する。
 停電が発生していない平時において制御ユニットは、電流検出部により検出された出力電流が第2電流閾値以上で第3電流閾値未満であるかどうかを確認する。ここで第3電流閾値とは、第2電流閾値に蓄電システムの全ての充電回路で消費される電流を加算した電流値と等しく設定される電流の閾値である。
 そして制御ユニットは、電流検出部により検出された出力電流の値が第2電流閾値以上で第3電流閾値未満であることを条件として、出力電流が増加したときには商用交流電源からの電力を供給する充電回路の数を減らし、出力電流が減少したときには商用交流電源からの電力を供給する充電回路の数を増やす制御を行う。また出力電流の値が第3電流閾値以上となったときには、全ての充電回路への交流電力の供給を遮断する。
 制御ユニットによるこの制御により、全ての蓄電池の充電を禁止してもなお負荷装置が必要とする電流が高まる場合にも、負荷装置へ供給される出力電流の増減に合わせて蓄電システムにおける内部消費電流を増減させることができ、負荷装置が必要とする電流が高まるにつれ負荷装置へ供給可能な電流を段階的に引き上げることができる。
 これにより本発明の第3の態様によれば、内部消費電流により負荷装置へ供給する電流が不足する虞を、本発明の第1又は2の態様よりもさらに軽減する蓄電システムを提供することができるという作用効果が得られる。
<本発明の第4の態様>
 本発明の第4の態様は、複数の蓄電池と、商用交流電源から供給される交流電力を直流電力に変換して前記複数の蓄電池に充電する充電部と、前記複数の蓄電池から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換装置と、商用交流電源から供給される交流電力又は前記電力変換装置が出力する交流電力のいずれかを選択的に負荷装置へ出力する出力部と、前記出力部の出力電流を検出する電流検出部と、制御ユニットと、を備え、前記充電部は、前記複数の蓄電池の各蓄電池に対応し、商用交流電源から供給される交流電力で動作する複数の充電回路を含み、前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出している間に、前記電力変換装置が出力する交流電力が負荷装置へ出力されるように前記出力部を制御し、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が下限電流閾値以上で上限電流閾値未満であることを条件として、前記出力部の出力電流の大きさに応じて、前記複数の充電回路の商用交流電源から交流電力を供給する充電回路の数を増減調整し、前記出力部の出力電流が前記上限電流閾値以上であることを条件として、商用交流電源から前記複数の充電回路への交流電力を全て遮断する、蓄電システムである。
 商用交流電源から供給される交流電力は、充電部により直流電力に変換された上で複数の蓄電池に充電を行う。またこの複数の蓄電池から放電される直流電力は、電力変換装置により交流電力に変換される。出力部は、電力変換装置からの交流電力又は商用交流電源から供給される交流電力のいずれかを選択的に負荷装置に供給する。出力部と負荷装置の間にある電流検出部は、負荷装置へ供給される電流を検出する。
 制御ユニットは、商用交流電源の停電を監視し、停電が発生した場合には電力変換装置から負荷装置に電力を供給できるよう出力部を切り替える制御を行う。また停電が発生していない平時において制御ユニットは、出力部を商用交流電源から負荷装置に電力が供給される状態に維持する。
 平時において制御ユニットは、電流検出部により検出された出力電流が下限電流閾値以上で上限電流閾値未満であるかどうかを確認する。ここで下限電流閾値とは、商用電源の定格電流から蓄電システムの全内部消費電流を差し引いた電流値よりも低く設定される電流の閾値である。また上限電流閾値とは、全ての蓄電池を同時に充電する際に消費される電流及び全ての充電回路で消費される電流を下限電流閾値に加算した電流値と等しく設定される電流の閾値である。
 そして制御ユニットは、電流検出部により検出された出力電流の値がこの範囲内であることを条件として、出力電流が増加したときには商用交流電源からの電力を供給する充電回路の数を減らし、出力電流が減少したときには商用交流電源からの電力を供給する充電回路の数を増やす制御を行う。また出力電流の値が上限電流閾値以上となったときには、全ての充電回路への交流電力の供給を遮断する。
 制御ユニットによるこの制御により、負荷装置へ供給される出力電流の増減に合わせて蓄電システムにおける内部消費電流を増減させることができ、負荷装置が必要とする電流が高まるにつれ負荷装置へ供給可能な電流を段階的に引き上げることができる。
 本発明の第4の態様によれば、内部消費電流により負荷装置へ供給する電流が不足する虞を軽減する蓄電システムを提供することができるという作用効果が得られる。
<本発明の第5の態様>
 本発明の第5の態様は、前述した本発明の第4の態様において、前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が下限電流閾値以上で上限電流閾値未満であることを条件として、前記複数の充電回路の商用交流電源から交流電力を供給する充電回路を選択的に順次切り替える、蓄電システムである。
 出力部の出力電流が下限電流閾値以上で上限電流閾値未満であるとき、制御ユニットは、その電流の大きさに応じて充電を許可する蓄電池の数を増減調整する。このとき制御ユニットは、商用交流電源から交流電力を供給する充電回路を選択的に順次入れ替えることで特定の蓄電池だけに充電が許可されることの無いよう制御する。それによって複数の蓄電池を均等に充電することができる。
 これにより本発明の第5の態様によれば、前述した本発明の第4の態様による作用効果に加え、当該蓄電システムが備える複数の蓄電池を均等に充電することができるので、当該蓄電システムの製品寿命を長くすることができるという作用効果が得られる。
<本発明の第6の態様>
 本発明の第6の態様は、前述した本発明の第3~5のいずれかの態様において、前記制御ユニットが商用交流電源の停電を検出していない間、前記複数の充電回路のいずれかに商用交流電源が供給されている状態では、その商用交流電源が供給されている充電回路が出力する直流電力で前記電力変換装置が動作し、商用交流電源から前記複数の充電回路への交流電力の供給が全て遮断された状態では、前記複数の蓄電池から供給される直流電力で前記電力変換装置が動作する、蓄電システムである。
 制御ユニットが商用交流電源の停電を検出していない平時において、複数の充電回路のいずれかに商用電源の交流電力が供給されていれば、その充電回路が出力する直流電力で電力変換装置の動作を維持することができる。また複数の充電回路への商用交流電源の電力供給が全て遮断されても、複数の蓄電池から電力変換装置に直流電力が供給されるため、電力変換装置の動作を維持することができる。
 したがって本発明の第6の態様によれば、前述した本発明の第3~5のいずれかの態様において、全ての充電回路への電力供給が全て遮断されても電力変換装置の動作を維持することができ、停電発生時に遅滞なく負荷装置に対して交流電力の供給が可能となる。
 本発明によれば、内部消費電流により負荷装置へ供給する電流が不足する虞を軽減する蓄電システムを提供することができる。
本発明に係る蓄電システムの構成を示す回路図である。 本発明の第1実施例に係る蓄電システムの出力電流と入力電流の関係図であり、内部消費電流を制御したときの入力電流の変化を太線で示したものである。 本発明の第2実施例に係る蓄電システムの出力電流と入力電流の関係図であり、内部消費電流を制御したときの入力電流の変化を太線で示したものである。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
<第1実施例>
 図1は、本発明に係る蓄電システム1の構成を示す回路図である。
 蓄電システム1は、商用電源2に接続され、停電が発生していない平時において商用電源2からの交流電力を受電する。また蓄電システム1は、負荷装置3に接続され、負荷装置3へ交流電源を供給する。
 蓄電システム1は、複数の蓄電池B1~B3、充電部12、「電力変換装置」としてのインバータ13、「出力部」としてのスイッチ14、電流検出部15、制御ユニット16、内部電源17、複数のダイオードD1~D6、を備える。また充電部12は、複数の充電回路121~123を含む。
 尚、本実施例では、蓄電システム1は、3つの蓄電池B1~B3及び3つの充電回路121~123を備える構成で説明する。しかしこれはあくまで一例であり、それぞれの数はこれに限定されるものではない。
 充電回路121~123は、商用電源2から交流電力が供給される。充電回路121は、交流電力を直流電力に変換するコンバータ回路(図示せず)を含み、対応する蓄電池B1を充電する。また充電回路121の出力は、蓄電池B1が満充電又は充電が禁止されるときであってもインバータ13へ直流電力が供給できるように、ダイオードD1を通じてインバータ13にも接続されている。蓄電池B1に充電された電力は、ダイオードD2を通じてインバータ13へ供給される。ダイオードD1、D2は、他の蓄電池B2、B3の電力で蓄電池B1が充電されることを防止するために設けられている。
 充電回路122は、交流電力を直流電力に変換するコンバータ回路(図示せず)を含み、対応する蓄電池B2を充電する。また充電回路122の出力は、蓄電池B2が満充電又は充電が禁止されるときであってもインバータ13へ直流電力が供給できるように、ダイオードD3を通じてインバータ13にも接続されている。蓄電池B2に充電された電力は、ダイオードD4を通じてインバータ13へ供給される。ダイオードD3、D4は、他の蓄電池B1、B3の電力で蓄電池B2が充電されることを防止するために設けられている。
 充電回路123は、交流電力を直流電力に変換するコンバータ回路(図示せず)を含み、対応する蓄電池B3を充電する。また充電回路123の出力は、蓄電池B3が満充電又は充電が禁止されるときであってもインバータ13へ直流電力が供給できるように、ダイオードD5を通じてインバータ13にも接続されている。蓄電池B3に充電された電力は、ダイオードD6を通じてインバータ13へ供給される。ダイオードD5、D6は、他の蓄電池B1、B2の電力で蓄電池B3が充電されることを防止するために設けられている。
 インバータ13は、直流電力を交流電力に変換してスイッチ14へ出力する。スイッチ14は、商用電源2から供給される交流電力又はインバータ13から供給される交流電力を選択的に負荷装置3へ出力する。電流検出部15は、負荷装置3へ出力される交流電力の電流を計測し、負荷装置3が必要とする電流を常時監視する。制御ユニット16は、公知のマイコン制御回路であり、蓄電システム1が備える全ての構成要素と接続されており(図示せず)、接続先の情報を取得するとともに、それらの動作を制御する。また制御ユニット16は、商用電源2からの電力を常時監視することで停電の発生を検出する。内部電源17は、商用電源2から供給される交流電力を直流電力に変換して制御ユニット16へ供給する。
 停電が発生していない平時において制御ユニット16は、蓄電システム1が商用電源2から受電した交流電力が負荷装置3へ供給されるようにスイッチ14を切り替える制御を行う。
 尚、これ以降の説明は全て平時におけるものである。
 蓄電池B1~B3、充電回路121~123、インバータ13、制御ユニット16等は全て、通電時において電力を消費する。よって蓄電システム1は、負荷装置3が必要とする電流と蓄電システム1のこれらの全内部消費電流とを合計した電流が商用電源2の定格電流(例えばここでは15A)を超えないように供給する必要がある。そのため蓄電システム1が負荷装置3へ供給できる電流の上限は、定格電流から蓄電システム1の内部消費電流を差し引いた電流となる。
 負荷装置3に想定される電流値の上限は、一般的に定格電流を基準に設定される。このため蓄電システム1の大容量化等に伴い内部消費電流が増加した場合には、負荷装置3へ供給できる電流が想定外に減少する可能性がある。そこで本発明に係る蓄電システム1は負荷装置3へ供給する電流が不足する虞を軽減するために、負荷装置3が必要とする電流の増加に伴って蓄電システム1の内部消費電流を段階的に減少させる制御を行う。具体的な制御を以下に説明する。
 図2は、本発明の第1実施例に係る蓄電システム1の出力電流と入力電流の関係を図示したものであり、内部消費電流を制御したときの入力電流の変化を太線で示している。図2において、横軸は出力電流を表し、縦軸は入力電流を表す。尚、内部消費電流が0である仮想的な蓄電システム1では、入力電流の変化は細い実線で示した直線となる。
 出力電流値Ia~Igは、次のように事前に決められる出力電流の電流閾値である。
 出力電流値Iaは、定格電流から、蓄電システム1の全内部消費電流を差し引いた電流値よりも低く設定される電流値(第1電流閾値)である。
 出力電流値Ibは、蓄電池B1の充電時の電流値を出力電流値Iaに加算した電流値である。
 出力電流値Icは、蓄電池B2の充電時の電流値を出力電流値Ibに加算した電流値である。
 出力電流値Idは、蓄電池B3の充電時の電流値を出力電流値Icに加算した電流値(第2電流閾値)である。
 出力電流値Ieは、充電回路121が消費する電流値を出力電流値Idに加算した電流値である。
 出力電流値Ifは、充電回路122が消費する電流値を出力電流値Ieに加算した電流値である。
 出力電流値Igは、充電回路123が消費する電流値を出力電流値Ifに加算した電流値(第3電流閾値)である。
 負荷装置3で電流が消費されない場合、出力電流は0である。しかしこの場合であっても商用電源2からは、蓄電システム1の内部消費電流に相当する電流値Ihの電流が蓄電システム1に入力される。
 負荷装置3が必要とする電流、すなわち出力電流が増加するにつれ、入力電流も電流値Ihから増加していく。そして出力電流の電流値が出力電流値Iaに達したとき、制御ユニット16は、蓄電池B1を充電禁止にすることで、この蓄電池B1への電流の供給を停止する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、蓄電池B1の充電電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流の減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Ikから電流値Iiに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Iaを下回った場合には、充電禁止の状態にある蓄電池B1に再び充電を許可する。
 出力電流の電流値がさらに増加し出力電流値Ibに達したとき、制御ユニット16は、蓄電池B1に加えてさらに蓄電池B2も充電禁止にすることで、蓄電池B1、B2への電流の供給を停止する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、2つの蓄電池B1、B2の充電電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流が減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Ikから電流値Iiに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Ibを下回った場合には、充電禁止の状態にある蓄電池B2に再び充電を許可する。
 出力電流の電流値がさらに増加し出力電流値Icに達したとき、制御ユニット16は、3つの蓄電池B1~B3の全てを充電禁止にすることで、全ての蓄電池B1~B3への電流の供給を停止する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、全ての蓄電池B1~B3の充電電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流が減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Ikから電流値Iiに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Icを下回った場合には、充電禁止の状態にある蓄電池B3に再び充電を許可する。
 出力電流の電流値がさらに増加し出力電流値Idに達したとき、制御ユニット16は、充電回路121への電力供給を遮断する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、全ての蓄電池B1~B3の充電電流及び充電回路121の消費電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流が減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Ikから電流値Ijに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Idを下回った場合には、電力供給を遮断された充電回路121に再び電力を供給する。
 出力電流の電流値がさらに増加し出力電流値Ieに達したとき、制御ユニット16は、充電回路121に加えて充電回路122への電力供給も遮断する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、全ての蓄電池B1~B3の充電電流及び2つの充電回路121、122の消費電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流が減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Ikから電流値Ijに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Ieを下回った場合には、電力供給を遮断された充電回路122に再び電力を供給する。
 出力電流の電流値がさらに増加し出力電流値Ifに達したとき、制御ユニット16は、充電回路121~123への電力供給を全て遮断する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、全ての蓄電池B1~B3の充電電流及び全ての充電回路121~123の消費電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流が減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Ikから電流値Ijに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Ifを下回った場合には、電力供給を遮断された充電回路123に再び電力を供給する。
 全ての充電回路121~123への電力供給が遮断された場合、インバータ13は、そのままでは商用電源からの電力供給を断たれるため稼働できず、停電発生時に遅滞なく電力供給を行うことができなくなる。そこで制御ユニット16は、出力電流の電流値が出力電流値fに達し全ての充電回路121~123への電力供給を遮断したことを条件として、蓄電池B1~B3からインバータ13に直流電力を供給する。
 出力電流の電流値がさらに上がり続け、商用電源2からの入力電流の値が定格電流に達したとき、負荷装置3へ供給される出力電流の値も上限に達する。このときの出力電流の値は、制御ユニット16の稼働を維持するために必要な最小限の電流を定格電流から差し引いた大きさの電流であるため、負荷装置3へ最大限の電流供給ができることになる。
 上記説明したように本発明に係る蓄電システム1は、負荷装置3へ供給される出力電流の増減に合わせて蓄電システム1の内部消費電流を増減させることができ、負荷装置3が必要とする電流が高まるにつれ負荷装置3へ供給可能な電流を段階的に引き上げることができる。よって内部消費電流により負荷装置3へ供給する電流が不足する虞を軽減することができる。
<第2実施例>
 次に、本発明の第2実施例について説明する。本実施例の蓄電システム1は、第1実施例の蓄電システム1と構成要素が共通であり、制御方法が異なる。以下、第2実施例の制御方法及び入力電流の変化について説明する。
 図3は、本発明の第2実施例に係る蓄電システム1の出力電流と入力電流の関係図であり、内部消費電流を制御したときの入力電流の変化を太線で示している。図3において横軸は出力電流を表し、縦軸は入力電流を表す。尚、内部消費電流が0である仮想的な蓄電システム1では、入力電流の変化は細い実線で示した直線となる。
 出力電流値Il~Ioは、次のように事前に決められる出力電流の電流閾値である。
 出力電流値Ilは、定格電流から、蓄電システム1の全内部消費電流を差し引いた電流値よりも低く設定される電流値(下限電流閾値)である。
 出力電流値Imは、蓄電池B1及び充電回路121が消費する電流値を出力電流値Ilに加算した電流値である。
 出力電流値Inは、蓄電池B2及び充電回路122が消費する電流値を出力電流値Imに加算した電流値である。
 出力電流値Ioは、蓄電池B3及び充電回路123が消費する電流値を出力電流値Inに加算した電流値(上限電流閾値)である。
 負荷装置3で電流が消費されない場合、出力電流は0である。しかしこの場合であっても商用電源2からは、蓄電システム1の内部消費電流に相当する電流値Ipの電流が蓄電システム1に入力される。
 負荷装置3が必要とする電流、すなわち出力電流が増加するにつれ、入力電流も電流値Ipから増加していく。そして出力電流の電流値が出力電流値Ilに達したとき、制御ユニット16は、充電回路121への電力供給を遮断する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、充電回路121の消費電流及びそれに対応する蓄電池B1の充電電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流の減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Irから電流値Iqに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Ilを下回った場合には、電力供給を遮断された充電回路121に再び電力を供給する。
 出力電流の電流値がさらに増加し出力電流値Imに達したとき、制御ユニット16は、充電回路121に加えてさらに充電回路122への電力供給を遮断する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、2つの充電回路121、122の消費電流及びそれらに対応する2つの蓄電池B1、B2の充電電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流の減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Irから電流値Iqに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Imを下回った場合には、電力供給を遮断された充電回路122に再び電力を供給する。
 出力電流の電流値がさらに増加し出力電流値Inに達したとき、制御ユニット16は、3つの充電回路121~123への電力供給を全て遮断する。このとき蓄電システム1の内部消費電流は、全ての充電回路121~123への消費電流及びそれらに対応する全ての蓄電池B1~B3の充電電流の分だけ減少する。したがって商用電源2から蓄電システム1へ入力される入力電流は、内部消費電流の減少した分だけ減少し、入力電流値は電流値Irから電流値Iqに低下する。その結果、入力電流の電流値が定格電流に達する状態を回避することができる。尚、この後に出力電流の電流値が出力電流値Inを下回った場合には、電力供給を遮断された充電回路123に再び電力を供給する。
 全ての充電回路121への電力供給が遮断された場合、インバータ13は、そのままでは商用電源からの電力供給を断たれるため稼働できず、停電発生時に遅滞なく電力供給を行うことができなくなる。そこで制御ユニット16は、出力電流の電流値が出力電流値Inに達し全ての充電回路121~123への電力供給を遮断したことを条件として、蓄電池B1~B3からインバータ13に直流電力を供給する。
 出力電流の電流値がさらに上がり続け、商用電源2からの入力電流の値が定格電流に達したとき、負荷装置3へ供給される出力電流の値も上限に達する。このときの出力電流の値は、制御ユニット16の稼働を維持するために必要な最小限の電流を定格電流から差し引いた大きさの電流であるため、負荷装置3へ最大限の電流供給ができることになる。
 上記説明したように蓄電システム1は、負荷装置3へ供給される出力電流の増減に合わせて蓄電システム1の内部消費電流を増減させることができ、負荷装置3が必要とする電流が高まるにつれ負荷装置3へ供給可能な電流を段階的に引き上げることができる。よって内部消費電流により負荷装置3へ供給する電流が不足する虞を軽減することができる。
<変形例>
 上記説明した第1実施例及び第2実施例の変形例について以下説明する。例えば第1実施例における出力電流値がIaに達したとき、蓄電池B1だけが充電を禁止され、蓄電池B2、B3は充電を許可された状態が継続する。そのため蓄電池B1~B3の間で充電状態の差が生じることになり、それによって特定の蓄電池だけ劣化が早まる虞が生じる。
 そこで制御ユニット16は、複数の蓄電池B1~B3に対し、充電を許可する蓄電池を選択的に順次切り替える制御を行う。具体的には、第1実施例において出力電流がIaからIbまでの間は、充電を許可する2つの蓄電池の組み合わせ(蓄電池B1とB2、B2とB3、又はB1とB3)を一定時間ごとに順次切り替える。また第1実施例において出力電流がIbからIcまでの間は、充電を許可する1つの蓄電池(蓄電池B1、B2又はB3)を一定時間ごとに順次切り替える。それによって複数の蓄電池B1~B3を均等に充電することができる。
 同様に第2実施例において制御ユニット16は、充電回路121、122、123に対し、商用交流電源から交流電力を供給する充電回路を選択的に順次切り替える。具体的には、第2実施例において出力電流がIlからImまでの間は、商用交流電源から交流電力を供給する2つの充電回路の組み合わせ(充電回路121と122、122と123、又は121と123)を一定時間ごとに順次切り替える。また第2実施例において出力電流がImからInまでの間は、商用交流電源から交流電力を供給する1つの充電回路(充電回路121と122又は123)を一定時間ごとに順次切り替える。それによって複数の蓄電池B1~B3を均等に充電することができる。
   1 蓄電システム
   2 商用電源
   3 負荷装置
  11 蓄電池
  12 充電部
  13 インバータ
  14 スイッチ
  15 電流検出部
  16 制御ユニット
  17 内部電源
  18 ダイオード
 121 充電回路
 

Claims (6)

  1.  複数の蓄電池と、
     商用交流電源から供給される交流電力を直流電力に変換して前記複数の蓄電池に充電する充電部と、
     前記複数の蓄電池から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換装置と、
     商用交流電源から供給される交流電力又は前記電力変換装置が出力する交流電力のいずれかを選択的に負荷装置へ出力する出力部と、
     前記出力部の出力電流を検出する電流検出部と、
     制御ユニットと、を備え、
     前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出している間に、前記電力変換装置が出力する交流電力が負荷装置へ出力されるように前記出力部を制御し、
     商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満であることを条件として、前記出力部の出力電流の大きさに応じて、前記複数の蓄電池の充電を許可する蓄電池の数を増減調整し、前記出力部の出力電流が前記第2電流閾値以上であることを条件として、前記複数の蓄電池の全ての蓄電池の充電を禁止する、蓄電システム。
  2.  請求項1に記載の蓄電システムにおいて、前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が第1電流閾値以上で第2電流閾値未満であることを条件として、前記複数の蓄電池の充電を許可する蓄電池を選択的に順次切り替える、蓄電システム。
  3.  請求項1又は2に記載の蓄電システムにおいて、前記充電部は、前記複数の蓄電池の各蓄電池に対応し、商用交流電源から供給される交流電力で動作する複数の充電回路を含み、
     前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が前記第2電流閾値以上で第3電流閾値未満であることを条件として、前記出力部の出力電流の大きさに応じて、前記複数の充電回路の商用交流電源から交流電力を供給する充電回路の数を増減調整し、前記出力部の出力電流が前記第3電流閾値以上であることを条件として、商用交流電源から前記複数の充電回路への交流電力の供給を全て遮断する、蓄電システム。
  4.  複数の蓄電池と、
     商用交流電源から供給される交流電力を直流電力に変換して前記複数の蓄電池に充電する充電部と、
     前記複数の蓄電池から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換装置と、
     商用交流電源から供給される交流電力又は前記電力変換装置が出力する交流電力のいずれかを選択的に負荷装置へ出力する出力部と、
     前記出力部の出力電流を検出する電流検出部と、
     制御ユニットと、を備え、
     前記充電部は、前記複数の蓄電池の各蓄電池に対応し、商用交流電源から供給される交流電力で動作する複数の充電回路を含み、
     前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出している間に、前記電力変換装置が出力する交流電力が負荷装置へ出力されるように前記出力部を制御し、
     商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が下限電流閾値以上で上限電流閾値未満であることを条件として、前記出力部の出力電流の大きさに応じて、前記複数の充電回路の商用交流電源から交流電力を供給する充電回路の数を増減調整し、前記出力部の出力電流が前記上限電流閾値以上であることを条件として、商用交流電源から前記複数の充電回路への交流電力を全て遮断する、蓄電システム。
  5.  請求項4に記載の蓄電システムにおいて、前記制御ユニットは、商用交流電源の停電を検出していない間、前記出力部の出力電流が下限電流閾値以上で上限電流閾値未満であることを条件として、前記複数の充電回路の商用交流電源から交流電力を供給する充電回路を選択的に順次切り替える、蓄電システム。
  6.  請求項3~5のいずれか1項に記載の蓄電システムにおいて、前記制御ユニットが商用交流電源の停電を検出していない間、前記複数の充電回路のいずれかに商用交流電源が供給されている状態では、その商用交流電源が供給されている充電回路が出力する直流電力で前記電力変換装置が動作し、商用交流電源から前記複数の充電回路への交流電力の供給が全て遮断された状態では、前記複数の蓄電池から供給される直流電力で前記電力変換装置が動作する、蓄電システム。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020066173A1 (ja) * 2018-09-26 2020-04-02 Fdk株式会社 蓄電システム、及び蓄電システムの制御方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102159459B1 (ko) * 2019-12-30 2020-09-23 두현인프라 주식회사 축전기를 갖는 무정전 전원제어 시스템
KR102191194B1 (ko) * 2019-12-30 2020-12-15 두현인프라 주식회사 축전기를 갖는 무정전 전원제어 회로
JP7382006B2 (ja) * 2020-01-15 2023-11-16 住友電気工業株式会社 給電システム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01180836U (ja) * 1988-05-30 1989-12-26
JPH03190536A (ja) * 1989-12-18 1991-08-20 Toshiba Corp 電池可動電子機器およびその充電制御方法
JP2000312445A (ja) * 1999-04-26 2000-11-07 Sekisui Chem Co Ltd 電力貯蔵システム
JP2013115953A (ja) * 2011-11-30 2013-06-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電池システム

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005086969A (ja) * 2003-09-11 2005-03-31 Toshiba Corp 無停電電源システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01180836U (ja) * 1988-05-30 1989-12-26
JPH03190536A (ja) * 1989-12-18 1991-08-20 Toshiba Corp 電池可動電子機器およびその充電制御方法
JP2000312445A (ja) * 1999-04-26 2000-11-07 Sekisui Chem Co Ltd 電力貯蔵システム
JP2013115953A (ja) * 2011-11-30 2013-06-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電池システム

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020066173A1 (ja) * 2018-09-26 2020-04-02 Fdk株式会社 蓄電システム、及び蓄電システムの制御方法
JP2020054105A (ja) * 2018-09-26 2020-04-02 Fdk株式会社 蓄電システム、及び蓄電システムの制御方法
JP7128703B2 (ja) 2018-09-26 2022-08-31 Fdk株式会社 蓄電システム、及び蓄電システムの制御方法

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