WO2017163540A1 - 制御装置、制御方法及びプログラム - Google Patents

制御装置、制御方法及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2017163540A1
WO2017163540A1 PCT/JP2017/000542 JP2017000542W WO2017163540A1 WO 2017163540 A1 WO2017163540 A1 WO 2017163540A1 JP 2017000542 W JP2017000542 W JP 2017000542W WO 2017163540 A1 WO2017163540 A1 WO 2017163540A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
storage battery
control
power
control device
charge
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/000542
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
礼明 小林
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Publication of WO2017163540A1 publication Critical patent/WO2017163540A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/12Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation
    • Y04S10/123Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation the energy generation units being or involving renewable energy sources

Definitions

  • the present invention relates to a control device, a control method, and a program.
  • a power generation device that generates power using renewable energy such as a solar power generation device or a wind power generation device (hereinafter also referred to as “renewable power source”) is known. And, partly because FIT (Fixed-Purchase Purchasing), which required that electric power companies purchase electricity generated by renewable energy power sources at a fixed price, has started. It is increasing rapidly.
  • FIT Fluxed-Purchase Purchasing
  • Patent Document 1 discloses an invention for preventing deterioration of a specific battery group.
  • each charging rate and each usage frequency of a plurality of battery groups are monitored, and a battery group having the highest charging rate and a usage frequency of less than a predetermined value is selected as a battery group that supplies power to the auxiliary machine.
  • Patent Document 2 discloses a technique of using surplus power exceeding the output upper limit value for cooking when an electric water heater can be cooked when output suppression is notified to the power generation device.
  • Patent Document 3 discloses an invention for determining a burden distribution in consideration of fairness among consumer entities when implementing power suppression associated with power shortage.
  • the upper limit of the electric power consumption of each consumer is determined so that the peak to average power ratio of each consumer may become the same.
  • JP 2013-158109 A Japanese Patent Laying-Open No. 2015-106937 JP 2013-99174 A
  • Patent Document 1 relates to a technique for preventing deterioration of a specific battery group in one battery. Therefore, the technique described in Patent Document 1 solves the problem that when a plurality of storage batteries connected to a distribution network are charged or discharged, the storage battery cannot be selected properly and the power system becomes unstable. I can't.
  • An object of the present invention is to provide a control device including means for appropriately selecting a storage battery to be charged / discharged from among a plurality of storage batteries connected to a power distribution network.
  • Receive performance information indicating the performance of charging and / or discharging of multiple storage batteries connected to the power distribution network A control method is provided for determining a storage battery that is a target of charge control and / or discharge control for the distribution network based on the record information.
  • Computer Receiving means for receiving results information indicating results of charging and / or discharging a plurality of storage batteries connected to the power distribution network; Determining means for determining a storage battery to be charged and / or discharged from the distribution network based on the record information;
  • the present invention it is possible to improve the stability of the power system by appropriately selecting a storage battery to be charged and discharged.
  • Each unit included in the apparatus of the present embodiment is stored in a CPU (Central Processing Unit), a memory, a program loaded into the memory, a storage unit such as a hard disk storing the program (from the stage of shipping the apparatus in advance).
  • a storage unit such as a hard disk storing the program (from the stage of shipping the apparatus in advance).
  • storage media such as CDs (Compact Discs) and programs downloaded from servers on the Internet can also be stored.) Realized by any combination of hardware and software, centering on the network connection interface Is done. It will be understood by those skilled in the art that there are various modifications to the implementation method and apparatus.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the hardware configuration of the apparatus according to the present embodiment.
  • the apparatus includes a processor 1A, a memory 2A, an input / output interface 3A, a peripheral circuit 4A, and a bus 5A.
  • the peripheral circuit includes various modules.
  • the bus 5A is a data transmission path through which the processor 1A, the memory 2A, the peripheral circuit 4A, and the input / output interface 3A transmit / receive data to / from each other.
  • the processor 1A is an arithmetic processing device such as a CPU (Central Processing Unit) or a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the memory 2A is a memory such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the input / output interface 3A includes an interface for acquiring information from an external device, an external server, an external sensor, and the like.
  • the processor 1A issues a command to each module and performs a calculation based on the calculation result.
  • the control system includes a control device 10, a plurality of storage batteries 20, and a plurality of power generation devices 40.
  • a solid line indicates a communication line (network such as the Internet), and a dotted line indicates a power line.
  • Device groups connected by communication lines can transmit and receive information to and from each other.
  • the power generation device 40 is a device that generates power using natural energy (sunlight, wind power, geothermal heat, etc.).
  • the storage battery 20 is a device that performs power charging and power output (discharge). Any configuration can be adopted as the configuration of the storage battery 20 and the power generation device 40.
  • the power generation suppression information of the power generation device 40 is determined in advance. For example, the power generation suppression information for the next day is determined on the previous day.
  • the power generation suppression information will be described later, and includes, for example, a suppression time zone set for each power generation device 40 and an output value (power generation amount) permitted in the suppression time zone, for example, an output upper limit value for a rated output.
  • the control device 10 charges the storage battery 20 to be managed on that day with the power [W] and the electric energy [Wh]. Is identified.
  • the control target (surplus power and surplus power amount) in the predicted generated power [W] and the predicted generated power amount [Wh] on that day is the power [W] and the power [ Wh].
  • the power generation suppression information is “power generation stop (output 0)”
  • all of the predicted generated power [W] and the predicted generated power amount (Wh) are targets to be suppressed.
  • all of the predicted generated power [W] and the predicted generated power amount (Wh) are specified as the power [W] and the power amount [Wh] for charging the storage battery 20 to be managed.
  • the control device 10 After specifying the electric power [W] and the electric energy [Wh] to be charged in the storage battery 20 to be managed, the control device 10 sets the storage battery 20 to charge the specified electric power and electric power in the plural storage batteries 20. Determine from. The control device 10 determines the storage battery 20 to be charged based on the performance of each storage battery 20 that has been charge-controlled by the control device 10 in the past. Hereinafter, the configuration of the control device 10 will be described in detail.
  • FIG. 3 shows an example of a functional block diagram of the control device 10. As illustrated, the control device 10 includes a receiving unit 11 and a determining unit 12.
  • a plurality of storage batteries 20 to be managed and a plurality of power generation apparatuses 40 to be managed are registered in the control device 10. Surplus power from the plurality of power generation devices 40 to be managed is charged by the plurality of storage batteries 20 to be managed.
  • the receiving unit 11 acquires power generation suppression information for each power generation device 40 to be managed.
  • the power generation suppression information is determined by the distribution network manager. For example, the power generation suppression information for the next day is determined on the previous day. As the content of power generation suppression, for example, “power generation stop (output 0)” can be considered.
  • the power generation suppression information includes a power generation suppression time zone (for example, XX month xx day, XX month xx day from ⁇ to ⁇ hour) in which such power generation suppression is performed. .
  • the power generation suppression information includes power generation suppression content (eg, “output upper limit value: ⁇ % of rated output”) and the power generation suppression time zone.
  • the output upper limit value may be the same value in all power generation suppression time zones, or may be determined every predetermined time (eg, every 30 minutes).
  • the administrator of the power distribution network may notify each power generation device 40 (each administrator of the power generation device 40) of power generation suppression information.
  • the receiving part 11 may acquire each electric power generation suppression information from each power generator 40 of management object (from each manager of the power generator 40 of management object).
  • information for identifying the power generation device 40 registered in the control device 10 may be notified in advance to the administrator of the distribution network.
  • the administrator of the power distribution network may transmit power generation suppression information for each power generation device 40 registered in the control device 10 to the control device 10.
  • the operator of the control device 10 may input power generation suppression information for each power generation device 40 to be managed to the control device 10 by any means.
  • the reception unit 11 acquires at least a part of the power generation prediction in the power generation apparatus 40 to be managed.
  • the receiving unit 11 acquires at least the power generation prediction of the power generation device 40 notified of the power generation suppression information.
  • the receiving unit 11 may acquire each power generation prediction from each of the power generation devices 40 notified of the power generation suppression information.
  • the control device 10 may generate a power generation prediction for each of the power generation devices 40 notified of the power generation suppression information.
  • the receiving part 11 may acquire the power generation suppression information at that time.
  • the operator of the control device 10 may input the power generation prediction of each power generation device 40 notified of the power generation suppression information to the control device 10 by any means.
  • the power generation prediction is a power generation prediction in the power generation suppression time zone specified by the power generation suppression information. For example, it may be information indicating a time change of the generated power [W] in the power generation suppression time zone. Based on the information, it is possible to calculate the amount of power [Wh] for which power generation is suppressed.
  • the receiving unit 11 receives performance information indicating the performance of charging by control by the control device 10 of each of the plurality of storage batteries 20 connected to the power distribution network.
  • the performance information is indicated by at least one of the number of times determined as the target of charge control by the control device 10, the total time during which charge control is performed, and the total amount of power charged by charge control.
  • FIG. 4 schematically shows an example of the performance information.
  • the result management unit manages the result information, and updates the information according to the control content by the control device 10.
  • the control device 10 may have a result management unit, or an external device configured to be able to communicate with the control device 10 may have a result management unit.
  • the performance information shown in the figure includes a storage battery ID (identifier) for identifying each of the plurality of registered storage batteries 20, the number of times determined as a charge control target (the number of control times), and a total time during which charging is controlled (control total time). ) And the total electric energy charged by the charging control (control total electric energy) is associated with each other.
  • the total control power amount may be indicated by a value of Wh, or may be indicated by a percentage with the charge power amount (Wh) at full charge being 100%.
  • the storage battery 20 to be controlled in that time zone is determined based on each of the power generation suppression information for a predetermined time (for example, one day on the next day).
  • a predetermined time for example, one day on the next day.
  • “1” may be counted.
  • the count number may be determined according to the control content. For example, when charging control of M [kWh] is requested and charging control is actually performed by the amount of power of L [kWh], “L / M” may be counted.
  • the control apparatus 10 side requests (recruit) charging control of M [kWh], and in fact, only L [kWh] is from the storage battery 20.
  • L / M is counted, and when the storage battery 20 side requests (applies) charge control of M [kWh], and when the storage battery 20 is charge-controlled only by L [kWh] , Count L / M.
  • the determination unit 12 determines the storage battery 20 that is the target of charge control for the distribution network, based on the performance information received by the reception unit 11 (see FIG. 4).
  • the determination unit 12 charges the storage battery 20 to be managed on the current day (the day when power generation is suppressed) and the charging power [W] and the charging power amount [ Wh] is specified. Then, the determination part 12 determines the storage battery 20 which charges the part for the specified charge electric power and charge electric energy based on track record information.
  • the determination unit 12 sets the predicted generation power [W] at each timing indicated by the power generation prediction and the suppression target (the surplus power and the surplus power amount) in the predicted generation power amount [Wh] in the power generation suppression time zone.
  • the power [W] and the electric energy [Wh] to be charged in the storage battery 20 to be managed are specified.
  • the suppression target is specified based on the power generation suppression information.
  • the predicted generated power [W] at each timing during the power generation suppression time zone is the storage battery to be managed at each timing. 20 is specified as charging power [W] to be charged. Further, the predicted power generation amount (Wh) in the power generation suppression time zone is specified as the charge power amount [Wh] to be charged in the storage battery 20 to be managed.
  • the power generation suppression information defines an output upper limit value such as “ ⁇ % of rated output”
  • the difference between the predicted generated power and the output upper limit value is calculated when the predicted generated power exceeds the output upper limit value. It is set as surplus power, and the power amount of surplus power during the time when the predicted generated power exceeds the output upper limit is set as the surplus power amount.
  • the surplus power and the surplus power amount are defined as power [W] and power amount [Wh] for charging the storage battery 20.
  • the generated power whose predicted generated power is 50% or more of the rated output is regarded as surplus power
  • the surplus during the time when the predicted generated power exceeds 50% of the rated output Let the amount of electric power be the surplus electric energy.
  • the surplus power and the surplus power amount are defined as power [W] and power amount [Wh] for charging the storage battery 20.
  • the determination unit 12 charges the managed storage battery 20 with the total surplus power and the total surplus power amount [W] and the power amount [Wh]. May be specified.
  • the total surplus power [W] is obtained by adding the surplus power [W] at each timing of each of the plurality of power generators 40 at the same timing.
  • the total surplus power [Wh] is obtained by adding the surplus power [Wh] of each of the plurality of power generation devices 40.
  • the determination unit 12 determines the storage battery 20 that charges the specified charge power and the charge power amount based on the record information.
  • the determination unit 12 performs charge control on the basis of the number of times (the number of times of control), the total time during which charging is controlled (control total time), and the amount of total power (control total power) charged by charging control.
  • the storage battery 20 is determined. Specifically, the determination unit 12 can determine the storage battery 20 that is subject to charge control in the order of decreasing control count, total control time, or total control charge power. An example will be described below.
  • a maximum value [W] of charge power and a maximum value [Wh] of free capacity that can be controlled by the charge control may be determined and registered in the control device 10.
  • These values may be, for example, the rated value of each storage battery 20 or may be a value determined in advance between the administrator of the control device 10 and the administrator of the storage battery 20.
  • the determination part 12 is "the sum of the maximum value [W] of the controllable charge power of the storage battery 20 determined as the object of charge control is more than the surplus power [W] at each timing (or the total surplus power [W] ”) And“ the sum of the maximum controllable free capacity [Wh] of the storage battery 20 determined as the charge control target is equal to or greater than the surplus power [Wh] (or equal to or greater than the total surplus power [Wh]). ”So that the number of times of control, the total control time, or the total control charge power is small are determined as targets for charge control.
  • the determining unit 12 may determine the control content of each storage battery 20 after determining the storage battery 20 to be controlled. For example, the surplus power [W] (or total surplus power [W]) at each timing may be equally divided into a plurality of storage batteries 20 to be controlled. In addition, based on the ratio of the maximum controllable charging power [W] of each of the storage batteries 20 to be controlled and the maximum controllable free capacity [Wh], the surplus power [W] at each timing (or The total surplus power [W]) may be apportioned to a plurality of storage batteries to be controlled. Thereby, the charge schedule (time change of charge power) of each storage battery 20 is obtained.
  • the control device 10 notifies each of the plurality of storage batteries 20 to be controlled of each charging schedule.
  • the storage battery 20 determined as the control target executes a charging process according to the notified charging schedule. Then, the power generation device 40 notified of the power generation suppression information performs power generation without performing power generation suppression even during the power generation suppression time period.
  • the determination unit 12 charges the storage battery 20 at each timing based on the power generation suppression information notified to the power generation device 40 and the power generation prediction of the power generation device 40 notified of the power generation suppression information, [W] And charge electric energy [Wh] charged in a power generation suppression time zone is determined (S10).
  • the charging power charged in the storage battery 20 at each timing is referred to as “surplus power”
  • the charging power [Wh] charged in the storage battery 20 during the power generation suppression time period is referred to as “surplus power amount”.
  • the determination unit 12 extracts the storage battery 20 that is the target of charge control according to the rule (S11).
  • the determination unit 12 determines the number of times (the number of times of control), the total time during which charging is controlled (control total time), or the total amount of power charged by charging control (control total power amount) based on the performance information (see FIG. 4). ), P batteries (P is an integer of 1 or more) are extracted in ascending order.
  • the determination unit 12 determines whether a predetermined extraction condition is satisfied in the storage battery 20 extracted at that time (S12).
  • the determination unit 12 determines that “the sum of the maximum controllable charging power [W] of the extracted storage battery 20 is greater than or equal to the surplus power [W] at each timing” and “control of the extracted storage battery 20 is possible. It is determined whether the total of the maximum free capacity [Wh] satisfies the surplus power [Wh] or more.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 extracted at that time as the storage battery 20 of control object (S14). And the determination part 12 determines the control content of each determined storage battery 20, and notifies each storage battery 20 (S15).
  • the determination part 12 further extracts the storage battery 20 made into the object of charge control according to a rule (S13).
  • the determination unit 12 determines the number of times (the number of times of control), the total time during which charging is controlled (control total time), or the total amount of power charged by charging control (control total power amount) based on the performance information (see FIG. 4). ), P batteries (P is an integer equal to or greater than 1) are further extracted in the order from the smallest.
  • the order in which the number of times determined as the target of charge control (the number of times of control) is small, the order in which the total charge control time (control total time) is small, or the charge control.
  • the storage battery 20 that is the target of charge control can be determined in ascending order of the total amount of electric power (control total electric energy) charged by the above.
  • the plurality of storage batteries 20 can be subject to charge control fairly.
  • a predetermined incentive is paid by the charge control, it becomes possible to pay the incentive fairly to the administrator of the storage battery 20. Further, it is possible to reduce inconveniences such as a specific storage battery 20 being used intensively and causing deterioration to proceed.
  • the predicted generated power [W] indicated by the power generation prediction and the suppression target (the surplus power and the surplus power amount) in the predicted generated power amount [Wh] are set as the storage battery 20 to be managed.
  • the power generation was continued during the power generation suppression time zone with the rated power generation (maximum power generation) [W] and the rated power generation.
  • the control target (surplus power and surplus power amount) in the generated power amount [Wh] is specified as the power [W] and the power amount [Wh] for charging the storage battery 20 to be managed ” Good. Similar effects can also be achieved in this modification. Note that this modification can also be applied to the following embodiments.
  • the control device 10 of the present embodiment can determine the storage battery 20 that is the target of charge control based on the record information and the installation position of the storage battery 20. Specifically, the control device 10 determines so that the storage battery 20 to be charged is not concentrated at a predetermined location. This will be described below.
  • the overall image of the control system of this embodiment is the same as that of the first embodiment (see FIG. 1).
  • FIG. 3 shows an example of a functional block diagram of the control device 10 of the present embodiment.
  • the control device 10 includes a receiving unit 11 and a determining unit 12.
  • the configuration of the receiving unit 11 is the same as that of the first embodiment.
  • the determination unit 12 specifies the charging power [W] and the charging power amount [Wh] to be charged in the storage battery 20 in the same manner as in the first embodiment.
  • the determination unit 12 determines the storage battery 20 that charges the specified charging power and the charging power amount based on the installation position of the storage battery 20.
  • the installation positions of the plurality of storage batteries 20 are registered in the control device 10.
  • the installation position is indicated by an address, latitude / longitude information, or the like.
  • the area where the storage battery 20 is installed is divided into a plurality of areas based on address and latitude / longitude information. How to divide the area is a design matter. For example, there are an example in which XX prefecture XX city is one area, an example in which XX prefecture XX city ⁇ ⁇ town 1-chome and 2-chome are one area, and the like.
  • the determination unit 12 holds information indicating each of a plurality of areas.
  • the determination part 12 selects the storage battery 20 arrange
  • “previously determined storage battery 20” will be described. For example, when determining a plurality of storage batteries 20 as the storage battery 20 to be controlled, when determining the Qth storage battery 20 (Q is an integer of 2 or more), the storage battery 20 determined before that is It becomes the determined storage battery 20.
  • the storage battery 20 already extracted in the process of S11 corresponds to the previously determined storage battery 20.
  • the storage battery 20 already extracted in the process of S11 and the (S-1) -th process of S13 have already been performed.
  • the extracted storage battery 20 corresponds to the previously determined storage battery 20.
  • the determination unit 12 charges the storage battery 20 at each timing based on the power generation suppression information notified to the power generation device 40 and the power generation prediction of the power generation device 40 notified of the power generation suppression information, [W] And charge electric energy [Wh] charged in a power generation suppression time zone is determined (S10).
  • the charging power charged in the storage battery 20 at each timing is referred to as “surplus power”
  • the charging power [Wh] charged in the storage battery 20 during the power generation suppression time period is referred to as “surplus power amount”.
  • the determination unit 12 extracts the storage battery 20 that is the target of charge control according to the rule (S11).
  • the determination unit 12 determines the number of times (the number of times of control), the total time during which charging is controlled (control total time), or the total amount of power charged by charging control (control total power amount) based on the performance information (see FIG. 4). ), P batteries (P is an integer of 1 or more) are extracted in ascending order.
  • the determination unit 12 extracts the second and subsequent storage batteries 20, the number of times is determined from the storage batteries 20 arranged in a different area from the storage battery 20 extracted before that time.
  • the storage batteries 20 are extracted in ascending order of (number of times of control), charge-controlled total time (control total time), or total power amount charged by charge control (control total power amount). That is, it is extracted after extracting one storage battery 20 having the smallest number of times (the number of times of control), the total time of charge control (control total time), or the total amount of power charged by charge control (control total power amount).
  • One storage battery 20 having the second smallest is extracted from the storage batteries 20 arranged in a different area from the existing storage battery 20.
  • the determination unit 12 determines whether or not a predetermined condition is satisfied in the storage battery 20 extracted at that time (S12).
  • the determination unit 12 determines that “the sum of the maximum controllable charging power [W] of the extracted storage battery 20 is equal to or greater than the surplus power [W] at each timing” and “the extracted storage battery 20 can be controlled. It is determined whether the total of the maximum free capacity [Wh] satisfies the surplus power [Wh] or more.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 extracted at that time as the storage battery 20 of control object (S14). And the determination part 12 determines the control content of each determined storage battery 20, and notifies each storage battery 20 (S15).
  • the determination part 12 further extracts the storage battery 20 made into the object of charge control according to a rule (S13).
  • the determination unit 12 determines the number of times (the number of times of control), the total time during which charging is controlled (control total time), or the total amount of power charged by charging control (control total power amount) based on the performance information (see FIG. 4). ), P batteries (P is an integer equal to or greater than 1) are further extracted in the order from the smallest.
  • the determination unit 12 selects the number of times (control count), the total time during which charging is controlled (control total time), or the charge from the storage batteries 20 arranged in a different area from the storage battery 20 that has been extracted so far.
  • the storage batteries 20 are extracted in ascending order of the total power amount (control total power amount) charged by the control. Then, it returns to S12 and repeats the same process.
  • the determination unit 12 records the performance information (at least one storage battery 20 arranged in each area (The storage battery 20 is extracted (selected) in the same manner from the storage batteries 20 arranged in an area where the total number of control times, total control time controlled by charging, or total control power charged by charging control) is small.
  • the same effect as that of the first embodiment can be realized.
  • the inconvenience that the storage battery 20 made into the object of charge control concentrates on a predetermined location can be suppressed. If the charging process is performed at a predetermined location at one time, the balance of the distribution network at that location may be lost. According to the present embodiment, such inconvenience can be reduced.
  • the control device 10 determines charging power [W] and / or discharging power [W] for charging and / or discharging the storage battery 20 based on the power generation performance of the power generation device 40. And the control apparatus 10 can determine the storage battery 20 made into control object based on performance information and the voltage value in the connection point of the storage battery 20 and a power distribution network. This will be described below.
  • the overall image of the control system of this embodiment is the same as that of the first embodiment (see FIG. 1).
  • FIG. 3 shows an example of a functional block diagram of the control device 10 of the present embodiment.
  • the control device 10 includes a receiving unit 11 and a determining unit 12.
  • the receiving unit 11 receives the record information in the same manner as in the first embodiment.
  • the receiving unit 11 of the present embodiment may or may not receive the power generation suppression information and the power generation prediction.
  • the receiving unit 11 further receives in real time the measured power generation values [W] of the plurality of registered power generation devices 40.
  • the receiving unit 11 further acquires the voltage value of the connection point between each storage battery 20 and the distribution network in real time.
  • the voltage value of the connection point between the storage battery 20 and the distribution network means the voltage value of the distribution network at the connection point.
  • the information is acquired by installing the measurement sensor at a predetermined position.
  • the receiving unit 11 can acquire the value measured by the measurement sensor (the voltage value of the distribution network at the connection point of each storage battery 20).
  • the determination unit 12 specifies charging power [W] or discharging power [W] to charge the storage battery 20 to be managed based on the actual power generation value [W]. Thereafter, the determination unit 12 determines the storage battery 20 that charges or discharges the specified charge power or discharge power.
  • the determination unit 12 specifies that amount as charging power. On the other hand, when the measured power generation value is lower than the target value, the determination unit 12 specifies that amount as the discharge power.
  • the determination unit 12 specifies charging power or discharging power for each power generation device 40. For example, charging power is calculated as a positive value, and discharging power is calculated as a negative value. Then, the determination unit 12 can calculate the total charge power [W] or the total discharge power [W] by adding the charge power or discharge power of each of the plurality of power generation devices 40. In the above example, when the added value is a positive value, the value is specified as the total charge power. On the other hand, when the added value is a negative value, the value is specified as the total discharge power.
  • the target value may be determined based on the past actual power generation value of each of the plurality of power generation devices 40. For example, a moving average for a predetermined time (for example, the latest few minutes) may be set as the target value.
  • the target value may be a predetermined fixed value.
  • the output upper limit value of each power generator 40 set by the power distribution company that manages the power distribution network may be set as the target value.
  • the determination unit 12 determines the storage battery 20 that charges the specified charge power or the storage battery 20 that discharges the specified discharge power.
  • the determination unit 12 can determine the storage battery 20 to be charged or discharged based on the voltage value at the connection point between the storage battery 20 and the distribution network. The determination unit 12 determines the storage battery 20 to be charged or discharged based on the magnitude of the voltage value at the connection point between the storage battery 20 and the distribution network.
  • the determination unit 12 can determine the storage battery 20 that is the target of discharge control in order of increasing voltage value. Moreover, the determination part 12 can determine the storage battery 20 made into charge control object in order with a high voltage value.
  • the determination unit 12 can determine the storage battery 20 having a voltage value lower than a predetermined level as a target for discharge control. Moreover, the determination part 12 can determine the storage battery 20 whose voltage value is higher than a predetermined level as an object of charge control.
  • the predetermined level may be a fixed value given in advance, or may be a statistical value (eg, average value, intermediate value, etc.) of voltage values at connection points corresponding to each of the plurality of storage batteries 20.
  • the determination unit 12 determines the charging power [W] to be charged in the storage battery 20 or the discharging power [W] to be discharged based on the actual measurement value of each of the plurality of power generation devices 40 and the target value. Specify (S20).
  • charging power to be charged in the storage battery 20 is referred to as “surplus power”
  • discharging power to be discharged into the storage battery 20 is referred to as “insufficient power”.
  • the determination unit 12 extracts the storage battery 20 to be charged or discharged according to the rule (S21).
  • the storage battery 20 made into the object of charge control is extracted.
  • the insufficient power is specified in S20, the storage battery 20 to be subjected to discharge control is extracted.
  • the determination unit 12 acquires the voltage value at the connection point of each of the plurality of storage batteries 20 at that time. And the storage battery 20 made into control object is determined based on the said information.
  • the determination unit 12 selects P batteries (P is the number of the control times, the total control time, or the total control power amount from the storage battery 20 in which the voltage value at the connection point is higher than a predetermined level in ascending order. (An integer greater than or equal to 1) storage battery 20 is extracted.
  • the total control time can be the total time of the charge control time and the discharge control time.
  • the control total power amount can be a total power amount of the charge-controlled power amount and the discharge-controlled power amount.
  • the determination unit 12 selects P batteries (in the order of decreasing the number of times of control, the total control time, or the total control power amount) from among the storage batteries 20 whose voltage value at the connection point is lower than a predetermined level.
  • P is an integer equal to or greater than 1).
  • the determination unit 12 determines whether or not a predetermined extraction condition is satisfied in the storage battery 20 extracted at that time (S22).
  • the determination unit 12 determines whether or not the sum of the maximum charge power [W] that can be controlled by the extracted storage battery 20 satisfies the surplus power [W] or more.
  • the determination unit 12 determines whether or not the sum of the maximum values [W] of the extracted discharge power that can be controlled by the storage battery 20 satisfies the shortage power [W] or more.
  • the maximum value [W] of controllable discharge power may be the rated value of each storage battery 20 or a value determined in advance between the administrator of the control device 10 and the administrator of the storage battery 20. Also good.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 extracted at that time as the storage battery 20 of a control object (S24). And the determination part 12 determines the control content of each determined storage battery 20, and notifies each storage battery 20 (S25).
  • the determination unit 12 may equally divide surplus power or insufficient power into the storage batteries 20 to be controlled.
  • the surplus power or the insufficient power may be apportioned based on the ratio of the maximum controllable charge power [W] or the maximum controllable discharge power [W] of each storage battery 20 to be controlled.
  • the power allocated to each storage battery 20 becomes the power that each storage battery 20 charges or discharges.
  • the storage battery 20 notified of the control content performs a charging process or a discharging process according to the control content.
  • the determination part 12 further extracts the storage battery 20 made into control object according to a rule (S23).
  • the determination unit 12 When extracting the target of the charge control, the determination unit 12 further increases the number of P (P) (P) from the storage battery 20 in which the voltage value at the connection point is higher than a predetermined level in ascending order of control count, total control time, or total control power amount. Is an integer of 1 or more).
  • the determination unit 12 when extracting the target of discharge control, the determination unit 12 further increases the number P of the storage batteries 20 whose voltage value at the connection point is lower than a predetermined level in the order of the control count, the total control time, or the total control power amount.
  • the storage battery 20 (P is an integer of 1 or more) is extracted. Then, it returns to S22 and repeats the same process.
  • the same effect as that of the first embodiment can be realized.
  • the storage battery 20 having a relatively high voltage value at the connection point with the distribution network is determined as a charge control target, and the storage battery 20 having a relatively low voltage value is discharged. It can be determined as a control target. For this reason, the inconvenience that the location where the voltage value is relatively higher is further increased by charge / discharge control of the control device 10 and the inconvenience that the location where the voltage value is relatively low is further reduced by charge / discharge control of the control device 10 is reduced. be able to. As a result, the stability of the distribution network can be maintained.
  • the charging power [W] or the discharging power [W] for charging or discharging the storage battery 20 based on the actual power generation value [W] of the power generation device 40 as disclosed in the present embodiment is used.
  • the storage battery 20 to be charged or discharged may be determined in the same manner as the method disclosed in the first embodiment or the second embodiment. Also in this modification, the same operation effect is realized.
  • the total control time can be the total time of the charge control time and the discharge control time.
  • the control total power amount can be a total power amount of the charge-controlled power amount and the discharge-controlled power amount.
  • the storage battery 20 is charged based on “power generation prediction and power generation suppression information” or “rated power generation and power generation suppression information” as disclosed in the first embodiment or the second embodiment.
  • the storage battery 20 to be charged or discharged may be determined by the method disclosed in the present embodiment.
  • the receiving unit 11 replaces “a process for obtaining a voltage value at a current point of the connection point between each storage battery 20 and the distribution network in real time” with “a predicted value of the voltage value in the power generation suppression time zone”.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 of control object similarly to the above based on the voltage value acquired by such a process.
  • the reception unit 11 may acquire the voltage status in the past similar situation from the current voltage status of the distribution network, the day of the scheduled date and time (power generation suppression time zone), the weather forecast, or the like as the predicted value. . Also in this modification, the same operation effect is realized.
  • the control device 10 specifies charging power [W] or discharging power [W] that charges or discharges the storage battery 20 based on the power generation performance of the power generation device 40. And the control apparatus 10 can determine the storage battery 20 made into control object based on track record information and the empty capacity of the storage battery 20. FIG. This will be described below.
  • the overall image of the control system of this embodiment is the same as that of the first embodiment (see FIG. 1).
  • FIG. 3 shows an example of a functional block diagram of the control device 10 of the present embodiment.
  • the control device 10 includes a receiving unit 11 and a determining unit 12.
  • the receiving unit 11 receives the record information in the same manner as in the third embodiment. Moreover, the receiving part 11 receives the electric power generation actual value [W] of the some electric power generating apparatus 40 in real time similarly to 3rd Embodiment. Note that the receiving unit 11 of the present embodiment may or may not receive the power generation suppression information, the power generation prediction, and the voltage value at the connection point with the distribution network.
  • the receiving unit 11 receives information indicating the latest available capacity of each of the plurality of storage batteries 20 in real time.
  • the information indicating the free space may be SOC (State Of Charge) or a value indicated in units of [Wh].
  • the receiving unit 11 may further receive information indicating the latest charge amount [Wh] of each of the plurality of storage batteries 20 in real time.
  • the determination unit 12 specifies charging power [W] for charging the storage battery 20 to be managed or discharging power [W] for discharging based on the actual power generation value [W].
  • the determination unit 12 can determine the storage battery 20 to be charged or discharged based on the available capacity of the storage battery 20. For example, the determination unit 12 can determine the storage battery 20 to be subjected to discharge control in ascending order of available capacity. Moreover, the determination part 12 can determine the storage battery 20 made into the object of charge control in order with a large free capacity.
  • the determination unit 12 can determine the storage battery 20 having a free capacity smaller than a predetermined level as a target for discharge control. Moreover, the determination part 12 can determine the storage battery 20 whose empty capacity is larger than a predetermined level as an object of charge control.
  • the predetermined level may be a fixed value given in advance, or may be a statistical value (eg, average value, intermediate value, etc.) of the free capacity of each of the plurality of storage batteries 20.
  • the predetermined level of the free capacity may be indicated by, for example, the ratio of the free capacity to the rated capacity (SOC), for example, the predetermined level may be 50%.
  • SOC the ratio of the free capacity to the rated capacity
  • the predetermined level may be 50%.
  • the battery is a discharge-controlled storage battery 20
  • the free capacity is half (50%) or more of the rated capacity
  • the charge-controlled storage battery 20 Become. That is, the storage battery 20 is subject to charge control or discharge control according to the size of the free capacity.
  • the determination unit 12 can determine the storage battery 20 that is the target of charge control in ascending order of performance information until the total available capacity of the storage battery 20 determined as the target of charge control reaches the target amount.
  • the determination unit 12 determines the charging power [W] to be charged in the storage battery 20 or the discharging power [W] to be discharged based on the actual measurement value of each of the plurality of power generation devices 40 and the target value. Specify (S20).
  • charging power to be charged in the storage battery 20 is referred to as “surplus power”
  • discharging power to be discharged into the storage battery 20 is referred to as “insufficient power”.
  • the determination unit 12 extracts the storage battery 20 to be charged or discharged according to the rule (S21).
  • the storage battery 20 made into the object of charge control is extracted.
  • the insufficient power is specified in S20, the storage battery 20 to be subjected to discharge control is extracted.
  • the determination unit 12 acquires the free capacity at that time of each of the plurality of storage batteries 20. And the storage battery 20 made into control object is determined based on the said information.
  • the determination unit 12 selects P batteries (P is 1 or more) from the storage battery 20 whose free capacity is greater than a predetermined level in ascending order of control count, total control time, or total control power amount. (Integer) storage battery 20 is extracted.
  • the determination unit 12 selects P batteries (P is 1) from the storage battery 20 whose free capacity is smaller than a predetermined level in ascending order of control count, total control time, or total control power amount.
  • P is 1
  • the determination unit 12 determines whether or not a predetermined extraction condition is satisfied in the storage battery 20 extracted at that time (S22).
  • the determination unit 12 determines whether or not the sum of the maximum charge power [W] that can be controlled by the extracted storage battery 20 satisfies the surplus power [W] or more.
  • the determination unit 12 determines whether or not the sum of the maximum values [W] of the extracted discharge power that can be controlled by the storage battery 20 satisfies the shortage power [W] or more.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 extracted at that time as the storage battery 20 of a control object (S24). And the determination part 12 determines the control content of each determined storage battery 20, and notifies each storage battery 20 (S25).
  • the determination unit 12 may equally divide surplus power or insufficient power into the storage batteries 20 to be controlled.
  • the surplus power or the insufficient power may be apportioned based on the ratio of the maximum controllable charge power [W] or the maximum controllable discharge power [W] of each storage battery 20 to be controlled.
  • the power allocated to each storage battery 20 becomes the power that each storage battery 20 charges or discharges.
  • the storage battery 20 notified of the control content performs a charging process or a discharging process according to the control content.
  • the determination part 12 further extracts the storage battery 20 made into control object according to a rule (S23).
  • the determination unit 12 When extracting the target of charge control, the determination unit 12 further increases the number of the control batteries, the total control time, or the total control power amount from the storage battery 20 whose free capacity is larger than a predetermined level in order of P (P is 1 or more). ) Storage battery 20 is extracted.
  • the determination unit 12 when extracting the target of the discharge control, the determination unit 12 further increases the P number (P is the number of the control times, the total control time, or the total control power amount from the storage battery 20 whose free capacity is smaller than a predetermined level in ascending order. (An integer greater than or equal to 1) storage battery 20 is extracted. Then, it returns to S22 and repeats the same process.
  • P is the number of the control times, the total control time, or the total control power amount from the storage battery 20 whose free capacity is smaller than a predetermined level in ascending order. (An integer greater than or equal to 1) storage battery 20 is extracted. Then, it returns to S22 and repeats the same process.
  • the storage battery 20 that is the target of charge control or discharge control may be determined by the method disclosed in the present embodiment.
  • the receiving unit 11 replaces “a process of acquiring information indicating the latest available capacity of each of the plurality of storage batteries 20 in real time” with “the estimated value of the available capacity in the power generation suppression time zone as the power generation suppression time”.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 of control object similarly to the above based on the free capacity acquired by such a process.
  • the receiving unit 11 may acquire the available capacity in the past similar situation from the current available capacity of the storage battery 20, the day of the planned date and time (power generation suppression time zone), the weather forecast, or the like as the predicted value.
  • the available capacity of the storage battery 20 may be predicted based on a scheduled control schedule for each storage battery 20 or an operation schedule of the load device. Also in this modification, the same operation effect is realized.
  • the same effect as that of the first embodiment can be realized. Further, according to the control device 10 of the present embodiment, the storage battery 20 having a relatively large free capacity is determined as a target for charge control, and the storage battery 20 having a relatively small free capacity is determined as a target for discharge control. it can. For this reason, the storage battery 20 can be utilized efficiently.
  • the control device 10 determines the storage battery 20 to be controlled based on the performance information, the installation position of the storage battery 20, the voltage value at the connection point with the distribution network, and two or more of the free capacities. can do. This will be described below.
  • the overall image of the control system of this embodiment is the same as that of the first embodiment (see FIG. 1).
  • FIG. 3 shows an example of a functional block diagram of the control device 10 of the present embodiment.
  • the control device 10 includes a receiving unit 11 and a determining unit 12.
  • the configuration of the receiving unit 11 is the same as in the first to fourth embodiments.
  • the determination unit 12 determines the charging power [W] and / or the discharging power [W] to charge and / or discharge the storage battery 20 by the method described in the first to fourth embodiments.
  • the determination part 12 makes the storage battery 20 made into control object based on attribute information including performance information, the installation position of the storage battery 20, the voltage value in the connection point with a power distribution network, and two or more of free capacity. decide.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 made into the object of charge control and / or discharge control using attribute information in order with a high priority.
  • the determination unit 12 can extract the storage battery 20 whose voltage value is lower than a predetermined level.
  • the predetermined level may be a predetermined value, or may be a statistical value (eg, average value, median value, etc.) of each of the plurality of storage batteries 20.
  • the determination unit 12 can extract the storage battery 20 having a control count, a control total time, or a control total power amount lower than a predetermined level.
  • the predetermined level may be a predetermined value, or may be a statistical value (eg, average value, median value, etc.) of each of the plurality of storage batteries 20.
  • the determination unit 12 can extract a storage battery 20 having a free capacity lower than a predetermined level.
  • the predetermined level may be a predetermined value, or may be a statistical value (eg, average value, median value, etc.) of each of the plurality of storage batteries 20.
  • the determination unit 12 can extract a storage battery arranged in an area different from the storage battery determined previously.
  • the attribute information includes “result information”, “installation position of the storage battery 20”, “voltage value at a connection point with the power distribution network”, and “free capacity”.
  • the priority order is “voltage value at the connection point with the distribution network”> “result information”> “free capacity”. This priority order is merely an example.
  • the determination unit 12 specifies the charging power [W] for charging the storage battery 20 or the discharging power [W] for discharging (S20).
  • charging power to be charged in the storage battery 20 is referred to as “surplus power”
  • discharging power to be discharged into the storage battery 20 is referred to as “insufficient power”.
  • the determination unit 12 extracts the storage battery 20 to be charged or discharged according to the rule (S21).
  • the storage battery 20 made into the object of charge control is extracted.
  • the insufficient power is specified in S20, the storage battery 20 to be subjected to discharge control is extracted.
  • the determination unit 12 acquires the free capacity of each of the plurality of storage batteries 20 at that time and the voltage value of the connection point of each of the plurality of storage batteries 20 at that time. And the storage battery 20 made into control object is determined based on the said information.
  • the determination unit 12 extracts the storage battery 20 based on the “voltage value at the connection point with the distribution network” having the highest priority.
  • the determination part 12 extracts the storage battery 20 whose voltage value in a connection point with a power distribution network is higher than a predetermined level.
  • the storage battery 20 whose voltage value of a connection point is lower than a predetermined level is extracted.
  • the predetermined level here is as described in the previous embodiment.
  • the determination unit 12 determines whether the extracted storage battery 20 satisfies the extraction condition (S22).
  • the determination unit 12 determines that “the extraction condition 1: the sum of the extracted maximum controllable charge power values [W] of the storage battery 20 is equal to or greater than the surplus power [W]” and “extraction Condition 2: It is determined whether the difference between the sum of the maximum controllable charging power [W] of the extracted storage battery 20 and the surplus power [W] satisfies a predetermined value or less.
  • the determination unit 12 determines that “the extraction condition 1 ′: the total of the maximum controllable discharge power [W] of the extracted storage battery 20 is not less than the insufficient power [W]”, and , “Extraction condition 2 ′: The difference between the total of the maximum controllable charging power [W] of the extracted storage battery 20 and the insufficient power [W] is equal to or less than a predetermined value” is determined.
  • the determination part 12 determines the storage battery 20 extracted at that time as the storage battery 20 of a control object (S24). And the determination part 12 determines the control content of each determined storage battery 20, and notifies each storage battery 20 (S25).
  • the determination unit 12 may equally divide surplus power or insufficient power into the storage batteries 20 to be controlled.
  • the surplus power or the insufficient power may be apportioned based on the ratio of the maximum controllable charge power [W] or the maximum controllable discharge power [W] of each storage battery 20 to be controlled.
  • the power allocated to each storage battery 20 becomes the power that each storage battery 20 charges or discharges.
  • the storage battery 20 notified of the control content performs a charging process or a discharging process according to the control content.
  • the determination part 12 further extracts the storage battery 20 made into control object according to a rule (S23).
  • the determination unit 12 extracts a new storage battery 20 based on “result information” having the next highest priority.
  • the determination unit 12 extracts a new storage battery 20 based on “result information” having the next highest priority.
  • the determination unit 12 extracts the storage battery 20 whose number of controls, total control time, or total control power is lower than a predetermined level from the storage batteries 20 that are not extracted at that time.
  • the determination unit 12 is extracted at that time based on “result information” having the next highest priority. A part is extracted from the existing storage batteries 20 (the extracted storage batteries 20 are narrowed down based on “result information”). In the case of extracting the target of discharge control, if the extraction condition 1 ′ is satisfied but the extraction condition 2 ′ is not satisfied, the determination unit 12 is extracted at that time based on “result information” having the next highest priority. A part is extracted from the existing storage batteries 20 (the extracted storage batteries 20 are narrowed down based on “result information”).
  • the same functions and effects as those of the first to fifth embodiments can be realized.
  • the number of the storage batteries 20 extracted as a control object can be optimized based on a plurality of attribute information of the storage batteries 20. As a result, it is possible to suppress inconveniences such as “unnecessarily many storage batteries 20 are to be controlled” and “the storage batteries 20 to be controlled are insufficient”.
  • the determination unit 12 treats two or more of the number of times of control, the total control time, and the total control energy as different attribute information, and uses the same method as described above to control objects.
  • the storage battery 20 may be determined. The modification can also be applied to the following embodiments.
  • the present embodiment has a function of setting the priority order described in the fifth embodiment. This will be described below.
  • the overall image of the control system of this embodiment is the same as that of the first embodiment (see FIG. 1).
  • FIG. 7 shows an example of a functional block diagram of the control device 10 of the present embodiment.
  • the control device 10 includes a reception unit 11, a determination unit 12, and a setting unit 13.
  • the configurations of the reception unit 11 and the determination unit 12 are the same as those in the first to fifth embodiments.
  • the setting unit 13 sets the priority order of attribute information.
  • the setting unit 13 can set the priority order according to the content input by the operator.
  • the same operational effects as those of the first to fifth embodiments can be realized.
  • the priority can be arbitrarily set by the operator.
  • the storage battery 20 to be controlled can be determined using the attribute information in the order desired by the operator.
  • Each IPP (independent power generation company) 30 manages one or a plurality of power generation devices 40.
  • Each PPS (specific scale electric power company) 50 manages one or a plurality of storage batteries 20.
  • the control device 10 is managed by an RA (Resource Aggregator).
  • the RA causes the storage battery 20 managed by the PPS 50 to charge or discharge the surplus power or the insufficient power by the power generation device 40 managed by the IPP 30.
  • the PPS 50 controls the storage battery 20 to execute a charging process or a discharging process according to the notification content from the control device 10.
  • the storage battery 20 receives power from the distribution network to charge the power, and supplies power to the distribution network (reverse power flow).
  • the IPP 30 executes power generation and supply to the distribution network (reverse power flow) without executing power generation suppression.
  • a control device comprising: 2.
  • the track record information includes the number of times determined for the charge control and / or the discharge control for the plurality of storage batteries, the total time during the charge control and / or the discharge control, the charge control and / or It is indicated by at least one of the total electric energy subjected to discharge control.
  • the control device determines the storage battery to be subjected to the charge control and / or the discharge control based on the number of times, the total time, or the total electric energy. 4).
  • the control device determines the storage battery to be subjected to the charge control and / or the discharge control in the order of decreasing the number of times, the total time, or the total power. 5.
  • the control means is characterized in that the determining means selects a storage battery arranged in an area different from the storage battery determined previously. 6).
  • the control device further determines the storage battery to be subjected to the charge control and / or the discharge control based on a voltage value at a connection point between the storage battery and the distribution network. 7). 6. The control device according to 6, wherein The determination unit determines the storage battery to be subjected to the charge control and / or the discharge control based on a voltage value of a connection point between the storage battery and the distribution network. . 8). 6. The control device according to 6 or 7, The determination unit determines a storage battery that is a target of the discharge control in order of increasing voltage value, or determines a storage battery that is a target of the charge control in descending order of the voltage value. 9.
  • the determination means further determines the storage battery to be subjected to the charge control and / or the discharge control based on an empty capacity of the storage battery. 10. 9. The control device according to 9, wherein The control unit determines the storage batteries to be subjected to the discharge control in ascending order of the free capacity, or determines the storage batteries to be the target of the charge control in the descending order of the free capacity. 11. The control device according to 9 or 10, The determination unit determines the storage battery to be charged in the order of decreasing the performance information until the determined total free capacity of the storage battery reaches a target amount.
  • the determining means includes As the storage battery attribute information, the performance information, the installed area, the voltage value of the connection point with the distribution network and / or the free capacity, A control apparatus, wherein two or more types of attribute information are used in descending order of priority to determine the storage battery to be subjected to the charge control and / or the discharge control. 13.
  • a control device further comprising setting means for setting a priority order of the attribute information.
  • Receive performance information indicating the performance of charging and / or discharging of multiple storage batteries connected to the power distribution network, The control method which determines the storage battery used as the object of charge control and / or discharge control with respect to the said power distribution network based on the said performance information. 15.
  • Computer Receiving means for receiving results information indicating results of charging and / or discharging a plurality of storage batteries connected to the power distribution network; Determining means for determining a storage battery to be charged and / or discharged from the distribution network based on the record information; Program to function as.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本発明は、配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信する受信部(11)と、実績情報に基づいて、配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する決定部(12)と、を備える制御装置(10)を提供する。

Description

制御装置、制御方法及びプログラム
 本発明は、制御装置、制御方法及びプログラムに関する。
 太陽光発電装置や風力発電装置などの再生可能エネルギーを用いて発電する発電装置(以下「再エネ電源」とも称する)が知られている。そして、電力会社が再エネ電源にて発電された電力を固定価格で買い取ることを義務づけたFIT(固定価格買取)が始まったことも一因となって、電力系統に接続された再エネ電源が急激に増えてきている。
 電力系統に接続された再エネ電源が増えると、電力供給が電力需要に対して過多となる状況が想定される。この状況を回避する手法として、再エネ電源の発電電力を抑制(出力抑制)する手法が考えられる。
 特許文献1には、特定の電池群の劣化を防止する発明が開示されている。当該発明では、複数の電池群の各充電率及び各使用頻度をモニタし、補機に電力を供給する電池群として、充電率が最高で、使用頻度が所定値未満の電池群を選択する。
 その他参考となる特許文献2と特許文献3がある。特許文献2には、出力抑制が発電装置に通知されると、電気温水器が炊き上げ可能な場合、出力上限値を超えた余剰電力を炊き上げに用いる技術が開示されている。
 特許文献3には、電力不足に伴う電力抑制を実施する場合に、各需要家主体間の公平性を考慮して負担配分を決定する発明が開示されている。当該発明では、各需要家のピーク対平均電力比が同じとなるように、各需要家の電力使用量の上限を決定する。
特開2013-158109号公報 特開2015-106937号公報 特開2013-99174号公報
 特許文献1は1つのバッテリにおける特定の電池群の劣化を防止する技術に関するものである。そのため特許文献1に記載の技術では、配電網に接続された複数の蓄電池に対して充電または放電を行う際に、蓄電池を適切に選択できず電力系統が不安定になってしまうのを解決することができない。
 本発明の目的は、配電網に接続された複数の蓄電池の中から充放電の対象となる蓄電池を適切に選択する手段を備えた制御装置を提供することにある。
 本発明によれば、
 配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信する受信手段と、
 前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する決定手段と、
を備える制御装置が提供される。
 また、本発明によれば、
 配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信し、
 前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する制御方法が提供される。
 また、本発明によれば、
 コンピュータを、
 配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信する受信手段、
 前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する決定手段、
として機能させるプログラムが提供される。
 本発明によれば、充放電の対象となる蓄電池を適切に選択することで、電力系統の安定性を高めることができる。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
本実施形態の装置のハードウエア構成の一例を概念的に示す図である。 本実施形態の制御システムの全体像を説明するための図である。 本実施形態の制御装置の機能ブロック図の一例である。 本実施形態の制御装置が扱う情報の一例を模式的に示す図である。 本実施形態の制御装置の処理の流れの一例を示すフローチャートである。 本実施形態の制御装置が扱う情報の一例を模式的に示す図である。 本実施形態の制御装置の機能ブロック図の一例である。 本実施形態の制御システムの適用例を説明するための図である。 本実施形態の制御装置の処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 まず、本実施形態の装置(制御装置)のハードウエア構成の一例について説明する。本実施形態の装置が備える各部は、任意のコンピュータのCPU(Central Processing Unit)、メモリ、メモリにロードされるプログラム、そのプログラムを格納するハードディスク等の記憶ユニット(あらかじめ装置を出荷する段階から格納されているプログラムのほか、CD(Compact Disc)等の記憶媒体やインターネット上のサーバ等からダウンロードされたプログラムをも格納できる)、ネットワーク接続用インターフェイスを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。
 図1は、本実施形態の装置のハードウエア構成を例示するブロック図である。図1に示すように、装置は、プロセッサ1A、メモリ2A、入出力インターフェイス3A、周辺回路4A、バス5Aを有する。周辺回路には、様々なモジュールが含まれる。
 バス5Aは、プロセッサ1A、メモリ2A、周辺回路4A及び入出力インターフェイス3Aが相互にデータを送受信するためのデータ伝送路である。プロセッサ1Aは、例えばCPU(Central Processing Unit) やGPU(Graphics Processing Unit)などの演算処理装置である。メモリ2Aは、例えばRAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)などのメモリである。入出力インターフェイス3Aは、外部装置、外部サーバ、外部センサー等から情報を取得するためのインターフェイスなどを含む。プロセッサ1Aは、各モジュールに指令を出し、それらの演算結果をもとに演算を行う。
 以下、本実施の形態について説明する。なお、以下の実施形態の説明において利用する機能ブロック図は、ハードウエア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。これらの図においては、各装置は1つの機器により実現されるよう記載されているが、その実現手段はこれに限定されない。すなわち、物理的に分かれた構成であっても、論理的に分かれた構成であっても構わない。なお、同一の構成要素には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
<第1の実施形態>
 まず、図2を用いて、本実施形態の制御システムの全体像を説明する。図示するように、制御システムは、制御装置10と、複数の蓄電池20と、複数の発電装置40とを有する。実線で通信線(インターネット等のネットワーク)を示し、点線で電力線を示している。通信線で繋がった装置群は、互いに情報の送受信が可能となっている。
 発電装置40は、自然エネルギー(太陽光、風力、地熱等)を利用して発電する装置である。蓄電池20は、電力の充電及び電力の出力(放電)を行う装置である。蓄電池20及び発電装置40の構成は、あらゆる構成を採用できる。
 本実施形態では、事前に、発電装置40の発電抑制情報が決定する。例えば、前日に、翌日分の発電抑制情報が決定する。発電抑制情報については後述するが、例えば、発電装置40ごとに設定された抑制時間帯と、当該抑制時間帯において許可された出力値(発電量)、例えば定格出力に対する出力上限値を含む。
 制御装置10は、管理対象の発電装置40各々の発電抑制情報及び当日(発電抑制対象日)の発電予測に基づき、当日に管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]を特定する。ここでは、当日の予測発電電力[W]及び予測発電電力量[Wh]の中の抑制対象(余剰電力及び余剰電力量)を、管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]として特定する。発電抑制情報が「発電停止(出力0)」である場合、予測発電電力[W]及び予測発電電力量(Wh)の全てが、抑制対象となる。この場合、予測発電電力[W]及び予測発電電力量(Wh)の全てが、管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]として特定される。
 管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]を特定した後、制御装置10は、特定した上記電力分及び電力量分を充電させる蓄電池20を、複数の蓄電池20の中から決定する。制御装置10は、過去に制御装置10により充電制御された各蓄電池20の実績に基づき、充電させる蓄電池20を決定する。以下、制御装置10の構成を詳細に説明する。
 図3に、制御装置10の機能ブロック図の一例を示す。図示するように、制御装置10は、受信部11と、決定部12とを有する。
 まず、制御装置10には、管理対象の複数の蓄電池20と、管理対象の複数の発電装置40とが登録されている。管理対象の複数の発電装置40による余剰電力を、管理対象の複数の蓄電池20で充電する。
 受信部11は、管理対象の発電装置40各々に対する発電抑制情報を取得する。発電抑制情報は、配電網の管理者により決定される。例えば、前日に、翌日分の発電抑制情報が決定される。発電抑制の内容としては、例えば、「発電停止(出力0)」が考えられる。この場合、発電抑制情報は、このような内容の発電抑制を実施する発電抑制時間帯(例:○○月××日、○○月××日の△△時から□□時まで)を含む。
 その他、発電抑制の内容としては、「発電停止」に代えて、「出力上限値」を定める例が考えられる。このような場合、発電抑制情報は、発電抑制内容(例:「出力上限値:定格出力の△△%」等)、及び、発電抑制時間帯を含む。出力上限値は、発電抑制時間帯すべてにおいて同じ値であってもよいし、所定時間毎(例:30分毎)に定められてもよい。
 例えば、配電網の管理者は、発電装置40各々に(発電装置40の管理者各々に)、発電抑制情報を通知してもよい。そして、受信部11は、管理対象の発電装置40各々から(管理対象の発電装置40の管理者各々から)、各々の発電抑制情報を取得してもよい。その他、事前に、配電網の管理者に、制御装置10に登録されている発電装置40を識別する情報が通知されていてもよい。そして、配電網の管理者は、制御装置10に対して、当該制御装置10に登録されている発電装置40各々に対する発電抑制情報を送信してもよい。その他、制御装置10のオペレータが、任意の手段で、管理対象の発電装置40各々に対する発電抑制情報を制御装置10に入力してもよい。
 また、受信部11は、管理対象の発電装置40の中の少なくとも一部の発電予測を取得する。受信部11は、少なくとも、発電抑制情報を通知された発電装置40の発電予測を取得する。受信部11は、発電抑制情報を通知された発電装置40各々から各々の発電予測を取得してもよい。その他、制御装置10が、発電抑制情報を通知された発電装置40各々の発電予測を生成してもよい。そして、受信部11は、当時発電抑制情報を取得してもよい。その他、制御装置10のオペレータが、任意の手段で、発電抑制情報を通知された発電装置40各々の発電予測を制御装置10に入力してもよい。
 発電予測は、発電抑制情報で特定される発電抑制時間帯における発電予測である。例えば、発電抑制時間帯における発電電力[W]の時間変化を示す情報であってもよい。当該情報に基づき、発電抑制される電力量[Wh]を算出することができる。
 また、受信部11は、配電網に接続された複数の蓄電池20各々の制御装置10による制御により充電した実績を示す実績情報を受信する。
 実績情報は、制御装置10による充電制御の対象として決定された回数、充電制御されたトータル時間、充電制御により充電したトータル電力量の中の少なくとも1つで示される。図4に、実績情報の一例を模式的に示す。実績管理部が当該実績情報を管理し、制御装置10による制御内容に応じて、当該情報を更新する。例えば、制御装置10が実績管理部を有してもよいし、制御装置10と通信可能に構成された外部装置が実績管理部を有してもよい。
 図示する実績情報は、登録されている複数の蓄電池20各々を識別する蓄電池ID(identifier)と、充電制御の対象として決定された回数(制御回数)と、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)と、充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)とが対応付けられている。制御トータル電力量は、Whの値で示されてもよいし、満充電時の充電電力量(Wh)を100%としたパーセントで示されてもよい。実績管理部は、制御装置10によりある蓄電池20が新たに充電制御されると、それに応じて、その蓄電池20に対応する制御回数、制御トータル時間及び制御トータル電力量を更新する。
 ここで、制御回数のカウントの仕方の一例を説明する。本実施形態では、所定時間分(例:翌日1日分)の発電抑制情報各々に基づき、その時間帯に制御する蓄電池20を決定する。この所定時間分の制御対象として決定された場合、「1」をカウントしてもよい。その他、制御内容に応じてカウント数を決定してもよい。例えば、M[kWh]の充電制御を要望し、実際にはL[kWh]の電力量だけ充電制御された場合、「L/M]をカウントしてもよい。上記充電制御の要望は、制御装置10側が行う場合と、蓄電池20側が行う場合とが考えられる。すなわち、制御装置10側がM[kWh]の充電制御を要望(募集)し、それに対し実際にはL[kWh]だけ蓄電池20から充電制御された場合は、L/Mをカウントする。また、蓄電池20側がM[kWh]の充電制御を要望(応募)し、それに対し当該蓄電池20にL[kWh]だけ充電制御された場合は、L/Mをカウントする。
 図3に戻り、決定部12は、受信部11により受信された実績情報(図4参照)に基づいて、配電網に対する充電制御の対象となる蓄電池20を決定する。
 まず、決定部12は、受信部11により受信された発電抑制情報及び発電予測に基づき、当日(発電抑制される日)に管理対象の蓄電池20に充電させる充電電力[W]及び充電電力量[Wh]を特定する。その後、決定部12は、実績情報に基づき、特定した充電電力分及び充電電力量分を充電させる蓄電池20を決定する。
 例えば、決定部12は、発電予測で示される各タイミングの予測発電電力[W]、及び、発電抑制時間帯における予測発電電力量[Wh]の中の抑制対象(余剰電力及び余剰電力量)を、管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]として特定する。抑制対象は、発電抑制情報に基づき特定される。
 例えば、発電抑制情報が「発電抑制時間帯の間、発電停止(出力0)」である場合、発電抑制時間帯の間の各タイミングにおける予測発電電力[W]が、各タイミングにおいて管理対象の蓄電池20に充電させる充電電力[W]として特定される。また、発電抑制時間帯における予測発電電力量(Wh)が、管理対象の蓄電池20に充電させる充電電力量[Wh]として特定される。
 また、発電抑制情報が「定格出力の△△%」等のように出力上限値を定めている場合、予測発電電力が出力上限値を超えた際、予測発電電力と出力上限値との差分を余剰電力とし、予測発電電力が出力上限値を超えている時間における余剰電電力の電力量を余剰電力量とする。この余剰電力と余剰電電力量を蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]とする。
 具体的には、出力上限値が定格の50%の場合、予測発電電力が定格出力の50%以上の発電電力を余剰電力とし、予測発電電力が定格出力の50%を超えている時間における余剰電力の電力量を余剰電力量とする。そしてこの余剰電力、余剰電力量を蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]とする。
 なお、発電抑制情報を通知された発電装置40が複数ある場合、決定部12は、トータル余剰電力及びトータル余剰電力量を、管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]として特定してもよい。トータル余剰電力[W]は、複数の発電装置40各々の各タイミングにおける余剰電力[W]を、タイミングを合わせて足し合わせることで得られる。トータル余剰電力量[Wh]は、複数の発電装置40各々の余剰電力量[Wh]を足し合わせることで得られる。
 次に、決定部12が、特定した充電電力分及び充電電力量分を充電させる蓄電池20を実績情報に基づき決定する処理を説明する。
 決定部12は、回数(制御回数)と、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)と、充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)の大きさに基づいて、充電制御の対象とする蓄電池20を決定する。具体的には、決定部12は、制御回数、制御トータル時間、または制御充電トータル電力が少ない順に、充電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。以下、一例を説明する。
 例えば、蓄電池20ごとに、充電制御で制御可能な充電電力の最大値[W]及び空き容量の最大値[Wh]が定められ、制御装置10に登録されていてもよい。これらの値は、例えば、各蓄電池20の定格値であってもよいし、制御装置10の管理者と蓄電池20の管理者との間で予め決定された値であってもよい。
 そして、決定部12は、「充電制御の対象として決定した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計が、各タイミングにおける余剰電力[W]以上(又はトータル余剰電力[W]以上)」、かつ、「充電制御の対象として決定した蓄電池20の制御可能な空き容量の最大値[Wh]の合計が、余剰電力量[Wh]以上(又はトータル余剰電力量[Wh]以上)」を満たすように、制御回数、制御トータル時間、または制御充電トータル電力が少ない順に充電制御の対象として決定する。
 なお、決定部12は、制御対象とする蓄電池20を決定した後、各蓄電池20の制御内容を決定してもよい。例えば、各タイミングの余剰電力[W](又はトータル余剰電力[W])を、制御対象の複数の蓄電池20に均等に分割してもよい。その他、制御対象の複数の蓄電池20各々の制御可能な充電電力の最大値[W]や、制御可能な空き容量の最大値[Wh]の比率に基づき、各タイミングの余剰電力[W](又はトータル余剰電力[W])を、複数の制御対象蓄電池に按分してもよい。これにより、各蓄電池20の充電スケジュール(充電電力の時間変化)が得られる。
 制御装置10は、制御対象の複数の蓄電池20各々に、各々の充電スケジュールを通知する。制御対象として決定された蓄電池20は、通知された充電スケジュールに従い、充電処理を実行する。そして、発電抑制情報を通知された発電装置40は、発電抑制時間帯の間も発電抑制を行うことなく、発電を行う。
 次に、図5のフローチャートを用いて、本実施形態の制御装置10の処理の流れの一例を説明する。
 まず、決定部12は、発電装置40に通知された発電抑制情報、及び、発電抑制情報を通知された発電装置40の発電予測に基づき、各タイミングで蓄電池20に充電させる充電電力[W]、及び、発電抑制時間帯に充電させる充電電力量[Wh]を決定する(S10)。以下、各タイミングで蓄電池20に充電させる充電電力を「余剰電力」といい、発電抑制時間帯に蓄電池20に充電させる充電電力量[Wh]を「余剰電力量」という。
 その後、決定部12は、ルールに従い、充電制御の対象とする蓄電池20を抽出する(S11)。ここでは、決定部12は、実績情報(図4参照)に基づき、回数(制御回数)、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)、又は充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が少ない順にP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 その後、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20で所定の抽出条件を満たすか判断する(S12)。ここでは、決定部12は、「抽出した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計が、各タイミングにおける余剰電力[W]以上」、及び、「抽出した蓄電池20の制御可能な空き容量の最大値[Wh]の合計が、余剰電力量[Wh]以上」を満たすか判断する。
 満たす場合(S12のYes)、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20を、制御対象の蓄電池20として決定する(S14)。そして、決定部12は、決定した蓄電池20各々の制御内容を決定し、各蓄電池20に通知する(S15)。
 一方、満たさない場合(S12のNo)、決定部12は、ルールに従い、充電制御の対象とする蓄電池20をさらに抽出する(S13)。ここでは、決定部12は、実績情報(図4参照)に基づき、回数(制御回数)、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)、又は充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が少ない順にさらにP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 その後、S12に戻り、同様の処理を繰り返す。
 以上説明した本実施形態の制御装置10によれば、充電制御の対象として決定された回数(制御回数)が少ない順、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)が少ない順、又は、充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が少ない順に、充電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。
 結果、複数の蓄電池20を、公平に、充電制御の対象とすることができる。充電制御により所定のインセンティブが支払われるようになっている場合、蓄電池20の管理者に対して公平にインセンティブを支払うことが可能となる。また、特定の蓄電池20を集中的に利用し、劣化を進行させる等の不都合を軽減できる。
 本実施形態の変形例として、「発電予測で示される予測発電電力[W]、及び、予測発電電力量[Wh]の中の抑制対象(余剰電力及び余剰電力量)を、管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]として特定する」処理に代えて、「定格発電電力(最大発電電力)[W]、及び、定格発電電力で発電抑制時間帯に発電し続けた場合の発電電力量[Wh]の中の抑制対象(余剰電力及び余剰電力量)を、管理対象の蓄電池20に充電させる電力[W]及び電力量[Wh]として特定する」処理を行ってもよい。当該変形例においても、同様の効果を実現できる。なお、当該変形例は、以下の実施形態にも適用可能である。
 本実施形態の変形例として、発電抑制情報に代えて、配電網の管理者からの需要を抑制する指示(デマンドレスポンスによるピークカット)や、系統の周波数を維持するために必要な電力の需給指示(周波数調整)などに応答するために蓄電池の充放電制御を行う場合においても、同様の効果を実現できる。
<第2の実施形態>
 本実施形態の制御装置10は、実績情報及び蓄電池20の設置位置に基づき、充電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。具体的には、制御装置10は、充電制御の対象とする蓄電池20が所定箇所に集中しないように、決定する。以下、説明する。
 本実施形態の制御システムの全体像は、第1の実施形態と同様である(図1参照)。
 図3に、本実施形態の制御装置10の機能ブロック図の一例を示す。図示するように、制御装置10は、受信部11と、決定部12とを有する。受信部11の構成は、第1の実施形態と同様である。
 決定部12は、第1の実施形態と同様にして、蓄電池20に充電させる充電電力[W]及び充電電力量[Wh]を特定する。
 次に、決定部12が、特定した充電電力分及び充電電力量分を充電させる蓄電池20を蓄電池20の設置位置に基づき決定する処理を説明する。
 まず、制御装置10には、図6に示すように、複数の蓄電池20各々の設置位置が登録されている。設置位置は、住所や緯度経度情報等で示される。
 本実施形態の処理において、蓄電池20が設置されるエリアは、住所や緯度経度情報に基づき複数のエリアに分けられる。エリアの分け方は設計的事項である。例えば、○○県××市を1つのエリアとする例や、○○県××市△△町1丁目及び2丁目を1つのエリアとする例などが挙げられるが、あくまで一例である。決定部12は、複数のエリア各々を示す情報を保持している。
 そして、決定部12は、以前に決定された蓄電池20とは異なるエリアに配置された蓄電池20を制御対象として選択する。
 ここで、「以前に決定された蓄電池20」について説明する。例えば、制御対象の蓄電池20として複数の蓄電池20を決定する場合、Q個目(Qは2以上の整数)の蓄電池20を決定する際には、それ以前に決定された蓄電池20が、以前に決定された蓄電池20となる。
 例えば、図5のS13の処理の際には、S11の処理ですでに抽出されている蓄電池20が以前に決定された蓄電池20に該当する。さらに、R回目(Rは2以上の整数)のS13の処理の際には、S11の処理ですでに抽出されている蓄電池20、及び、(R-1)回目までのS13の処理ですでに抽出されている蓄電池20が、以前に決定された蓄電池20に該当する。
 次に、図5のフローチャートを用いて、本実施形態の制御装置10の処理の流れの一例を説明する。
 まず、決定部12は、発電装置40に通知された発電抑制情報、及び、発電抑制情報を通知された発電装置40の発電予測に基づき、各タイミングで蓄電池20に充電させる充電電力[W]、及び、発電抑制時間帯に充電させる充電電力量[Wh]を決定する(S10)。以下、各タイミングで蓄電池20に充電させる充電電力を「余剰電力」といい、発電抑制時間帯に蓄電池20に充電させる充電電力量[Wh]を「余剰電力量」という。
 その後、決定部12は、ルールに従い、充電制御の対象とする蓄電池20を抽出する(S11)。ここでは、決定部12は、実績情報(図4参照)に基づき、回数(制御回数)、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)、又は充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が少ない順にP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 なお、Pが2以上である場合、決定部12は、2個目以降の蓄電池20を抽出する際、それ以前に抽出された蓄電池20と異なるエリアに配置されている蓄電池20の中から、回数(制御回数)、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)、又は充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が少ない順に蓄電池20を抽出する。すなわち、回数(制御回数)、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)、又は充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が最も少ない1つの蓄電池20を抽出した後、抽出されている蓄電池20と異なるエリアに配置されている蓄電池20の中から、次に上記が少ない1つの蓄電池20を抽出することとなる。
 その後、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20で所定の条件を満たすか判断する(S12)。ここでは、決定部12は、「抽出した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計が、各タイミングにおける余剰電力[W]以上」、かつ、「抽出した蓄電池20の制御可能な空き容量の最大値[Wh]の合計が、余剰電力量[Wh]以上」を満たすか判断する。
 満たす場合(S12のYes)、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20を、制御対象の蓄電池20として決定する(S14)。そして、決定部12は、決定した蓄電池20各々の制御内容を決定し、各蓄電池20に通知する(S15)。
 一方、満たさない場合(S12のNo)、決定部12は、ルールに従い、充電制御の対象とする蓄電池20をさらに抽出する(S13)。ここでは、決定部12は、実績情報(図4参照)に基づき、回数(制御回数)、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)、又は充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が少ない順にさらにP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 なお、決定部12は、それまでに抽出されている蓄電池20と異なるエリアに配置されている蓄電池20の中から、回数(制御回数)、充電制御されたトータル時間(制御トータル時間)、又は充電制御により充電したトータル電力量(制御トータル電力量)が少ない順に蓄電池20を抽出する。その後、S12に戻り、同様の処理を繰り返す。なお、各エリアにおいて、既に少なくとも1つ蓄電池20が決定されている状況でさらに蓄電池20を抽出する必要がある場合、決定部12は各エリアに配置されている少なくとも1つの蓄電池20における実績情報(制御回数、充電制御された制御トータル時間、又は充電制御により充電した制御トータル電力量)の総数が少ないエリアに配置された蓄電池20の中から、同様にして蓄電池20の抽出(選択)を行う。
 以上説明した本実施形態の制御装置10によれば、第1の実施形態と同様な作用効果を実現できる。また、本実施形態の制御装置10によれば、充電制御の対象とする蓄電池20が所定箇所に集中する不都合を抑制できる。所定箇所で一度に充電処理を行うと、その箇所における配電網のバランスが崩れ得る。本実施形態によれば、このような不都合を軽減できる。
<第3の実施形態>
 本実施形態では、制御装置10は、発電装置40の発電実績に基づき、蓄電池20に充電及び/又は放電させる充電電力[W]及び/又は放電電力[W]を決定する。そして、制御装置10は、実績情報、及び、蓄電池20と配電網との接続点における電圧値に基づき、制御対象とする蓄電池20を決定することができる。以下、説明する。
 本実施形態の制御システムの全体像は、第1の実施形態と同様である(図1参照)。
 図3に、本実施形態の制御装置10の機能ブロック図の一例を示す。図示するように、制御装置10は、受信部11と、決定部12とを有する。
 受信部11は、第1の実施形態と同様にして、実績情報を受信する。本実施形態の受信部11は、発電抑制情報及び発電予測を受信してもよいし、しなくてもよい。
 受信部11は、さらに、登録されている複数の発電装置40の発電実測値[W]をリアルタイムに受信する。
 受信部11は、さらに、各蓄電池20と配電網との接続点の電圧値をリアルタイムに取得する。蓄電池20と配電網との接続点の電圧値は、当該接続点における配電網の電圧値を意味する。所定位置に測定センサーを設置することで、当該情報が取得される。受信部11は、当該測定センサーが測定した値(各蓄電池20の接続点における配電網の電圧値)を取得することができる。
 決定部12は、発電実測値[W]に基づき、管理対象の蓄電池20に充電させる充電電力[W]又は放電電力[W]を特定する。その後、決定部12は、特定した充電電力分又は放電電力分を充電又は放電させる蓄電池20を決定する。
 まず、管理対象の蓄電池20に充電させる充電電力[W]又は放電電力[W]を特定する処理を説明する。
 決定部12は、発電実測値が目標値を上回る場合、その分を充電電力として特定する。一方、決定部12は、発電実測値が目標値を下回る場合、その分を放電電力として特定する。決定部12は、発電装置40毎に充電電力又は放電電力を特定する。例えば、充電電力は正の値として算出し、放電電力は負の値として算出する。そして、決定部12は、複数の発電装置40各々の充電電力又は放電電力を足し合わせることで、トータル充電電力[W]又はトータル放電電力[W]を算出することができる。上記例においては、足し合わせた値が正の値である場合、その値がトータル充電電力として特定される。一方、足し合わせた値が負の値である場合、その値がトータル放電電力として特定される。
 上記目標値は、複数の発電装置40各々の過去の発電実績値に基づき決定されてもよい。例えば、所定時間(例:直近数分)の移動平均を、上記目標値としてもよい。その他、上記目標値は、予め定められた固定値であってもよい。例えば、配電網を管理する配電事業者が設定した各発電装置40の出力上限値を、上記目標値としてもよい。
 次に、決定部12が、特定した充電電力分を充電させる蓄電池20、又は、特定した放電電力分を放電させる蓄電池20を決定する処理を説明する。
 決定部12は、蓄電池20と配電網との接続点における電圧値に基づいて、充電制御または放電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。決定部12は、蓄電池20と配電網との接続点の電圧値の大きさに基づいて、充電制御または放電制御の対象とする蓄電池20を決定する。
 具体的には、決定部12は、電圧値が低い順に、放電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。また、決定部12は、電圧値が高い順に充電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。
 その他、決定部12は、電圧値が所定レベルより低い蓄電池20を、放電制御の対象として決定することができる。また、決定部12は、電圧値が所定レベルより高い蓄電池20を、充電制御の対象として決定することができる。所定レベルは、予め与えられた固定値であってもよいし、複数の蓄電池20各々に対応する接続点の電圧値の統計値(例:平均値、中間値等)であってもよい。
 次に、図9のフローチャートを用いて、本実施形態の制御装置10の処理の流れの一例を説明する。
 まず、決定部12は、複数の発電装置40各々の発電実測値、及び、上記目標値に基づき、その時点で蓄電池20に充電させる充電電力[W]、又は、放電させる放電電力[W]を特定する(S20)。以下、蓄電池20に充電させる充電電力を「余剰電力」といい、蓄電池20に放電させる放電電力を「不足電力」という。
 その後、決定部12は、ルールに従い、充電制御又は放電制御の対象とする蓄電池20を抽出する(S21)。S20で余剰電力を特定した場合、充電制御の対象とする蓄電池20を抽出する。一方、S20で不足電力を特定した場合、放電制御の対象とする蓄電池20を抽出する。
 決定部12は、複数の蓄電池20各々のその時点の接続点の電圧値を取得する。そして、当該情報に基づき、制御対象とする蓄電池20を決定する。
 充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、接続点の電圧値が所定レベルより高い蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 なお、本実施形態において、制御トータル時間は、充電制御された時間及び放電制御された時間のトータル時間とすることができる。そして、制御トータル電力量は、充電制御された電力量及び放電制御された電力量のトータル電力量とすることができる。実績管理部は、制御装置10によりある蓄電池20が新たに充電制御又は放電制御されると、それに応じて、その蓄電池20に対応する制御回数、制御トータル時間及び制御トータル電力量(図4参照)を更新することができる。
 一方、放電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、接続点の電圧値が所定レベルより低い蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 その後、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20で所定の抽出条件を満たすか判断する(S22)。
 充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、「抽出した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計が余剰電力[W]以上」を満たすか判断する。
 一方、放電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、「抽出した蓄電池20の制御可能な放電電力の最大値[W]の合計が不足電力[W]以上」を満たすか判断する。制御可能な放電電力の最大値[W]は、各蓄電池20の定格値であってもよいし、制御装置10の管理者と蓄電池20の管理者との間で予め決定された値であってもよい。
 満たす場合(S22のYes)、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20を、制御対象の蓄電池20として決定する(S24)。そして、決定部12は、決定した蓄電池20各々の制御内容を決定し、各蓄電池20に通知する(S25)。
 例えば、決定部12は、余剰電力又は不足電力を、制御対象の蓄電池20に均等に分割してもよい。その他、制御対象の蓄電池20各々の制御可能な充電電力の最大値[W]又は制御可能な放電電力の最大値[W]の比率に基づき、余剰電力又は不足電力を按分してもよい。各蓄電池20に割り振られた電力が、各蓄電池20が充電又は放電する電力となる。制御内容を通知された蓄電池20は、制御内容に従い、充電処理又は放電処理を実行する。
 一方、満たさない場合(S22のNo)、決定部12は、ルールに従い、制御対象とする蓄電池20をさらに抽出する(S23)。
 充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、接続点の電圧値が所定レベルより高い蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にさらにP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 一方、放電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、接続点の電圧値が所定レベルより低い蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にさらにP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。その後、S22に戻り、同様の処理を繰り返す。
 以上説明した本実施形態の制御装置10によれば、第1の実施形態と同様な作用効果を実現できる。また、本実施形態の制御装置10によれば、配電網との接続点の電圧値が相対的に高い蓄電池20を充電制御の対象として決定し、当該電圧値が相対的に低い蓄電池20を放電制御の対象として決定することができる。このため、相対的に電圧値が高い箇所が制御装置10の充放電制御によりさらに高くなる不都合や、相対的に電圧値が低い箇所が制御装置10の充放電制御によりさらに低くなる不都合を軽減することができる。結果、配電網の安定性を保つことができる。
 なお、本実施形態の変形例として、本実施形態に開示のように発電装置40の発電実測値[W]に基づき、蓄電池20に充電又は放電させる充電電力[W]又は放電電力[W]を決定した後、第1の実施形態又は第2の実施形態に開示の手法と同様にして、充電制御又は放電制御の対象とする蓄電池20を決定してもよい。当該変形例においても、同様の作用効果が実現される。
 当該変形例において、第1の実施形態に開示の手法を採用する場合、制御トータル時間は、充電制御された時間及び放電制御された時間のトータル時間とすることができる。そして、制御トータル電力量は、充電制御された電力量及び放電制御された電力量のトータル電力量とすることができる。実績管理部は、制御装置10によりある蓄電池20が新たに充電制御又は放電制御されると、それに応じて、その蓄電池20に対応する制御回数、制御トータル時間及び制御トータル電力量(図4参照)を更新することができる。
 また、他の変形例として、第1の実施形態又は第2の実施形態に開示のように「発電予測及び発電抑制情報」又は「定格発電電力及び発電抑制情報」に基づき、蓄電池20に充電又は放電させる充電電力[W]又は放電電力[W]を決定した後、本実施形態に開示の手法で、充電制御又は放電制御の対象とする蓄電池20を決定してもよい。この例の場合、受信部11は、「各蓄電池20と配電網との接続点のその時点の電圧値をリアルタイムに取得する処理」に代えて、「発電抑制時間帯における電圧値の予測値を発電抑制時間帯よりも前に取得する処理」、又は、「発電抑制時間帯よりも前(例:前日)であって、制御対象の蓄電池20を決定する処理実行時点の電圧値を取得する処理」を実行する。そして、決定部12は、このような処理で取得された電圧値に基づき、上記と同様にして、制御対象の蓄電池20を決定する。例えば、受信部11は、予測値として、現在の配電網の電圧状況や、計画する日時(発電抑制時間帯)の曜日や天気予報等から過去の類似した状況における電圧状況を取得してもよい。当該変形例においても、同様の作用効果が実現される。
<第4の実施形態>
 本実施形態では、第3の実施形態と同様、制御装置10は、発電装置40の発電実績に基づき、蓄電池20に充電及又は放電させる充電電力[W]又は放電電力[W]を特定する。そして、制御装置10は、実績情報、及び、蓄電池20の空き容量に基づき、制御対象とする蓄電池20を決定することができる。以下、説明する。
 本実施形態の制御システムの全体像は、第1の実施形態と同様である(図1参照)。
 図3に、本実施形態の制御装置10の機能ブロック図の一例を示す。図示するように、制御装置10は、受信部11と、決定部12とを有する。
 受信部11は、第3の実施形態と同様にして、実績情報を受信する。また、受信部11は、第3の実施形態と同様にして、複数の発電装置40の発電実測値[W]をリアルタイムに受信する。なお、本実施形態の受信部11は、発電抑制情報、発電予測及び配電網との接続点の電圧値を受信してもよいし、しなくてもよい。
 また、受信部11は、複数の蓄電池20各々の最新の空き容量を示す情報をリアルタイムに受信する。空き容量を示す情報は、SOC(State Of Charge)であってもよいし、[Wh]の単位で示される値であってもよい。なお、受信部11は、さらに、複数の蓄電池20各々の最新の充電量[Wh]を示す情報をリアルタイムに受信してもよい。
 決定部12は、第3の実施形態と同様にして、発電実測値[W]に基づき、管理対象の蓄電池20に充電させる充電電力[W]又は放電させる放電電力[W]を特定する。
 次に、決定部12が、特定した充電電力分又は放電電力分を充電又は放電させる蓄電池20を決定する処理を説明する。
 決定部12は、蓄電池20の空き容量に基づいて、充電制御または放電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。例えば、決定部12は、空き容量が小さい順に、放電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。また、決定部12は、空き容量が大きい順に充電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。
 その他、決定部12は、空き容量が所定レベルより小さい蓄電池20を、放電制御の対象として決定することができる。また、決定部12は、空き容量が所定レベルより大きい蓄電池20を、充電制御の対象として決定することができる。所定レベルは、予め与えられた固定値であってもよいし、複数の蓄電池20各々の空き容量の統計値(例:平均値、中間値等)であってもよい。
 空き容量の所定レベルは、例えば定格容量に対する空き容量の比率(SOC)で示してもよく、例えば所定レベルを50%としてもよい。この場合、空き容量が定格容量に対して半分(50%)以下の場合は放電制御の蓄電池20となり、空き容量が定格容量に対して半分(50%)以上の場合は充電制御の蓄電池20となる。つまり蓄電池20は、空き容量の大きさに応じて、充電制御の対象や放電制御の対象となる。
 また、決定部12は、充電制御の対象として決定した蓄電池20の空き容量の合計が目標量に達するまで、実績情報が少ない順に充電制御の対象とする蓄電池20を決定することができる。
 次に、図9のフローチャートを用いて、本実施形態の制御装置10の処理の流れの一例を説明する。
 まず、決定部12は、複数の発電装置40各々の発電実測値、及び、上記目標値に基づき、その時点で蓄電池20に充電させる充電電力[W]、又は、放電させる放電電力[W]を特定する(S20)。以下、蓄電池20に充電させる充電電力を「余剰電力」といい、蓄電池20に放電させる放電電力を「不足電力」という。
 その後、決定部12は、ルールに従い、充電制御又は放電制御の対象とする蓄電池20を抽出する(S21)。S20で余剰電力を特定した場合、充電制御の対象とする蓄電池20を抽出する。一方、S20で不足電力を特定した場合、放電制御の対象とする蓄電池20を抽出する。
 決定部12は、複数の蓄電池20各々のその時点の空き容量を取得する。そして、当該情報に基づき、制御対象とする蓄電池20を決定する。
 充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、空き容量が所定レベルより大きい蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 一方、放電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、空き容量が所定レベルより小さい蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 その後、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20で所定の抽出条件を満たすか判断する(S22)。
 充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、「抽出した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計が余剰電力[W]以上」を満たすか判断する。
 一方、放電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、「抽出した蓄電池20の制御可能な放電電力の最大値[W]の合計が不足電力[W]以上」を満たすか判断する。
 満たす場合(S22のYes)、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20を、制御対象の蓄電池20として決定する(S24)。そして、決定部12は、決定した蓄電池20各々の制御内容を決定し、各蓄電池20に通知する(S25)。
 例えば、決定部12は、余剰電力又は不足電力を、制御対象の蓄電池20に均等に分割してもよい。その他、制御対象の蓄電池20各々の制御可能な充電電力の最大値[W]又は制御可能な放電電力の最大値[W]の比率に基づき、余剰電力又は不足電力を按分してもよい。各蓄電池20に割り振られた電力が、各蓄電池20が充電又は放電する電力となる。制御内容を通知された蓄電池20は、制御内容に従い、充電処理又は放電処理を実行する。
 一方、満たさない場合(S22のNo)、決定部12は、ルールに従い、制御対象とする蓄電池20をさらに抽出する(S23)。
 充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、空き容量が所定レベルより大きい蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にさらにP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。
 一方、放電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、空き容量が所定レベルより小さい蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が少ない順にさらにP個(Pは1以上の整数)の蓄電池20を抽出する。その後、S22に戻り、同様の処理を繰り返す。
 変形例として、第1の実施形態又は第2の実施形態に開示のように「発電予測及び発電抑制情報」又は「定格発電電力及び発電抑制情報」に基づき、蓄電池20に充電又は放電させる充電電力[W]又は放電電力[W]を決定した後、本実施形態に開示の手法で、充電制御又は放電制御の対象とする蓄電池20を決定してもよい。この例の場合、受信部11は、「複数の蓄電池20各々の最新の空き容量を示す情報をリアルタイムに取得する処理」に代えて、「発電抑制時間帯における空き容量の予測値を発電抑制時間帯よりも前に取得する処理」、又は、「発電抑制時間帯よりも前(例:前日)であって、制御対象の蓄電池20を決定する処理実行時点の空き容量を取得する処理」を実行する。そして、決定部12は、このような処理で取得された空き容量に基づき、上記と同様にして、制御対象の蓄電池20を決定する。例えば、受信部11は、予測値として、現在の蓄電池20の空き容量や、計画する日時(発電抑制時間帯)の曜日や天気予報等から過去の類似した状況における空き容量を取得してもよい。その他、蓄電池20ごとの予定している制御スケジュールや負荷機器の稼働スケジュールなどに基づいて、蓄電池20の空き容量を予測してもよい。当該変形例においても、同様の作用効果が実現される。
 以上説明した本実施形態の制御装置10によれば、第1の実施形態と同様な作用効果を実現できる。また、本実施形態の制御装置10によれば、空き容量が相対的に大きい蓄電池20を充電制御の対象として決定し、空き容量が相対的に小さい蓄電池20を放電制御の対象として決定することができる。このため、蓄電池20を効率的に活用することができる。
<第5の実施形態>
 本実施形態では、制御装置10は、実績情報と、蓄電池20の設置位置、配電網との接続点における電圧値及び空き容量の中の2つ以上とに基づき、制御対象とする蓄電池20を決定することができる。以下、説明する。
 本実施形態の制御システムの全体像は、第1の実施形態と同様である(図1参照)。
 図3に、本実施形態の制御装置10の機能ブロック図の一例を示す。図示するように、制御装置10は、受信部11と、決定部12とを有する。受信部11の構成は、第1乃至第4の実施形態と同様である。
 決定部12は、第1乃至第4の実施形態で説明した手法で、蓄電池20に充電及び/又は放電させる充電電力[W]及び/又は放電電力[W]を決定する。
 そして、決定部12は、実績情報と、蓄電池20の設置位置、配電網との接続点における電圧値及び空き容量の中の2つ以上とを含む属性情報に基づき、制御対象とする蓄電池20を決定する。決定部12は、優先順位が高い順に属性情報を用いて、充電制御および/または放電制御の対象とする蓄電池20を決定する。
 「配電網との接続点における電圧値」を用いる場合、例えば、決定部12は、当該電圧値が所定レベルより低い蓄電池20を抽出することができる。所定レベルは、予め定められた値であってもよいし、複数の蓄電池20各々の値の統計値(例:平均値、中央値等)であってもよい。
 「実績情報」を用いる場合、例えば、決定部12は、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が所定レベルより低い蓄電池20を抽出することができる。所定レベルは、予め定められた値であってもよいし、複数の蓄電池20各々の値の統計値(例:平均値、中央値等)であってもよい。
 「空き容量」を用いる場合、例えば、決定部12は、空き容量が所定レベルより低い蓄電池20を抽出することができる。所定レベルは、予め定められた値であってもよいし、複数の蓄電池20各々の値の統計値(例:平均値、中央値等)であってもよい。
 「設置位置」を用いる場合、例えば、決定部12は、以前に決定された蓄電池とは異なるエリアに配置された蓄電池を抽出することができる。
 次に、図9のフローチャートを用いて、本実施形態の制御装置10の処理の流れの一例を説明する。
 ここでは、属性情報は、「実績情報」、「蓄電池20の設置位置」、「配電網との接続点における電圧値」及び「空き容量」を含むとする。そして、優先順位は、「配電網との接続点における電圧値」>「実績情報」>「空き容量」とする。なお、この優先順位はあくまで一例である。
 まず、決定部12は、蓄電池20に充電させる充電電力[W]、又は、放電させる放電電力[W]を特定する(S20)。以下、蓄電池20に充電させる充電電力を「余剰電力」といい、蓄電池20に放電させる放電電力を「不足電力」という。
 その後、決定部12は、ルールに従い、充電制御又は放電制御の対象とする蓄電池20を抽出する(S21)。S20で余剰電力を特定した場合、充電制御の対象とする蓄電池20を抽出する。一方、S20で不足電力を特定した場合、放電制御の対象とする蓄電池20を抽出する。
 決定部12は、複数の蓄電池20各々のその時点の空き容量、及び、複数の蓄電池20各々のその時点の接続点の電圧値を取得する。そして、当該情報に基づき、制御対象とする蓄電池20を決定する。
 まず、決定部12は、最も優先順位が高い「配電網との接続点における電圧値」に基づき、蓄電池20を抽出する。充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、配電網との接続点における電圧値が所定レベルより高い蓄電池20を抽出する。一方、放電制御の対象を抽出する場合、接続点の電圧値が所定レベルより低い蓄電池20を抽出する。ここでの所定レベルは、前の実施形態で説明した通りである。
 その後、決定部12は、抽出した蓄電池20が、抽出条件を満たすか判断する(S22)。
 充電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、「抽出条件1:抽出した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計が余剰電力[W]以上」、かつ、「抽出条件2:抽出した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計と余剰電力[W]との差が所定値以下」を満たすか判断する。
 一方、放電制御の対象を抽出する場合、決定部12は、「抽出条件1´:抽出した蓄電池20の制御可能な放電電力の最大値[W]の合計が不足電力[W]以上」、かつ、「抽出条件2´:抽出した蓄電池20の制御可能な充電電力の最大値[W]の合計と不足電力[W]との差が所定値以下」を満たすか判断する。
 満たす場合(S22のYes)、決定部12は、その時点で抽出されている蓄電池20を、制御対象の蓄電池20として決定する(S24)。そして、決定部12は、決定した蓄電池20各々の制御内容を決定し、各蓄電池20に通知する(S25)。
 例えば、決定部12は、余剰電力又は不足電力を、制御対象の蓄電池20に均等に分割してもよい。その他、制御対象の蓄電池20各々の制御可能な充電電力の最大値[W]又は制御可能な放電電力の最大値[W]の比率に基づき、余剰電力又は不足電力を按分してもよい。各蓄電池20に割り振られた電力が、各蓄電池20が充電又は放電する電力となる。制御内容を通知された蓄電池20は、制御内容に従い、充電処理又は放電処理を実行する。
 一方、満たさない場合(S22のNo)、決定部12は、ルールに従い、制御対象とする蓄電池20をさらに抽出する(S23)。
 充電制御の対象を抽出するケースにおいて、抽出条件1を満たさない場合、決定部12は、次に優先順位が高い「実績情報」に基づき、新たな蓄電池20を抽出する。放電制御の対象を抽出するケースにおいて、抽出条件1´を満たさない場合、決定部12は、次に優先順位が高い「実績情報」に基づき、新たな蓄電池20を抽出する。
 具体的には、決定部12は、その時点で抽出されていない蓄電池20の中から、制御回数、制御トータル時間、又は制御トータル電力量が所定レベルより低い蓄電池20を抽出する。
 一方、充電制御の対象を抽出するケースにおいて、抽出条件1を満たすが抽出条件2を満たさない場合、決定部12は、次に優先順位が高い「実績情報」に基づき、その時点で抽出されている蓄電池20の中から一部を抽出する(抽出されている蓄電池20を「実績情報」に基づき絞り込む)。放電制御の対象を抽出するケースにおいて、抽出条件1´を満たすが抽出条件2´を満たさない場合、決定部12は、次に優先順位が高い「実績情報」に基づき、その時点で抽出されている蓄電池20の中から一部を抽出する(抽出されている蓄電池20を「実績情報」に基づき絞り込む)。
 その後、S22に戻り、決定部12が同様の判断を行う(S22)。そして、満たさない場合(S22のNo)、S23では、次に優先順位が高い「空き容量」に基づき、同様の処理を行う。
 以上、説明した本実施形態によれば、第1乃至第5の実施形態と同様な作用効果を実現できる。また、本実施形態によれば、蓄電池20の複数の属性情報に基づき、制御対象として抽出する蓄電池20の数を最適化することができる。結果、「不要に多くの蓄電池20を制御対象とする」、「制御対象とする蓄電池20が足りない」等の不都合を抑制できる。
 本実施形態の変形例として、決定部12は、制御回数、制御トータル時間、及び制御トータル電力量の中の2つ以上を、各々異なる上記属性情報として扱い、上記と同様の手法で、制御対象の蓄電池20を決定してもよい。当該変形例は、以下の実施形態においても適用可能である。
<第6の実施形態>
 本実施形態では、第5の実施形態で説明した優先順位を設定する機能を有する。以下、説明する。
 本実施形態の制御システムの全体像は、第1の実施形態と同様である(図1参照)。
 図7に、本実施形態の制御装置10の機能ブロック図の一例を示す。図示するように、制御装置10は、受信部11と、決定部12と、設定部13とを有する。受信部11及び決定部12の構成は、第1乃至第5の実施形態と同様である。
 設定部13は、属性情報の優先順位を設定する。例えば、設定部13は、オペレータかが入力した内容に従い、優先順位を設定することができる。
 以上説明した本実施形態によれば、第1乃至第5の実施形態と同様な作用効果を実現できる。また、本実施形態によれば、優先順位をオペレータが任意に設定することができる。結果、オペレータが希望する順に属性情報を用いて、制御対象の蓄電池20を決定することが可能となる。
<適用例>
 図8を用いて、本実施形態の制御装置10の適用例を説明する。各IPP(独立系発電事業者)30は、1つ又は複数の発電装置40を管理する。各PPS(特定規模電気事業者)50は、1つ又は複数の蓄電池20を管理する。
 制御装置10は、RA(リソースアグリゲータ)により管理される。RAは、IPP30が管理する発電装置40による余剰電力分又は不足電力分を、PPS50が管理する蓄電池20に充電又は放電させる。
 PPS50は、蓄電池20を制御し、制御装置10からの通知内容に従った充電処理又は放電処理を実行させる。蓄電池20は、制御に従い、配電網から電力供給を受けて電力を充電し、また、配電網に電力を供給(逆潮流)する。IPP30は、発電抑制を実行することなく、発電及び配電網への供給(逆潮流)を実行する。
 以下、参考形態の例を付記する。
1. 配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信する受信手段と、
 前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する決定手段と、
を備える制御装置。
2. 1に記載の制御装置において、
 前記実績情報は、前記複数の蓄電池に対して、前記充電制御および/または前記放電制御の対象として決定された回数、前記充電制御および/または前記放電制御されたトータル時間、前記充電制御および/または前記放電制御されたトータル電力量の中の少なくとも1つで示されることを特徴とする制御装置。
3. 2に記載の制御装置において、
 前記決定手段は、前記回数、前記トータル時間、または前記トータル電力量の大きさに基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
4. 3に記載の制御装置において、
 前記決定手段は、前記回数、前記トータル時間、または前記トータル電力が少ない順に、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
5. 1から4のいずれかに記載の制御装置において、
 前記決定手段は、さらに以前に決定された前記蓄電池とは異なるエリアに配置された蓄電池を選択することを特徴とする制御装置。
6. 1から5のいずれかに記載の制御装置であって、
 前記決定手段は、さらに前記蓄電池と前記配電網との接続点における電圧値に基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
7. 6に記載の制御装置であって、
 前記決定手段は、前記蓄電池と前記配電網との接続点の電圧値の大きさに基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
8. 6または7に記載の制御装置であって、
 前記決定手段は、前記電圧値が低い順に前記放電制御の対象とする蓄電池を決定する、または前記電圧値が高い順に前記充電制御の対象とする蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
9. 1から8のいずれかに記載の制御装置であって、
 前記決定手段は、さらに前記蓄電池の空き容量に基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
10. 9に記載の制御装置であって、
 前記決定手段は、前記空き容量が小さい順に前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定する、または前記空き容量が大きい順に前記充電制御の対象とする蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
11. 9または10に記載の制御装置であって、
 前記決定手段は、決定した前記蓄電池の空き容量の合計が目標量に達するまで前記実績情報が少ない順に充電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
12. 1から11のいずれかに記載の制御装置において、
 前記決定手段は、
  前記蓄電池の属性情報として、前記実績情報、設置されているエリア、前記配電網との接続点の電圧値および/または空き容量を備えており、
  2種類以上の前記属性情報をその優先順位が高い順に用いて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
13. 12に記載の制御装置において、
 前記属性情報の優先順位を設定する設定手段をさらに有する制御装置。
14. 配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信し、
 前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する制御方法。
15. コンピュータを、
 配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信する受信手段、
 前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する決定手段、
として機能させるプログラム。
 この出願は、2016年3月24日に出願された日本出願特願2016-060138号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (15)

  1.  配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信する受信手段と、
     前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する決定手段と、
    を備える制御装置。
  2.  請求項1に記載の制御装置において、
     前記実績情報は、前記複数の蓄電池に対して、前記充電制御および/または前記放電制御の対象として決定された回数、前記充電制御および/または前記放電制御されたトータル時間、前記充電制御および/または前記放電制御されたトータル電力量の中の少なくとも1つで示されることを特徴とする制御装置。
  3.  請求項2に記載の制御装置において、
     前記決定手段は、前記回数、前記トータル時間、または前記トータル電力量の大きさに基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  4.  請求項3に記載の制御装置において、
     前記決定手段は、前記回数、前記トータル時間、または前記トータル電力が少ない順に、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  5.  請求項1から4のいずれか一項に記載の制御装置において、
     前記決定手段は、さらに以前に決定された前記蓄電池とは異なるエリアに配置された蓄電池を選択することを特徴とする制御装置。
  6.  請求項1から5のいずれか一項に記載の制御装置であって、
     前記決定手段は、さらに前記蓄電池と前記配電網との接続点における電圧値に基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  7.  請求項6に記載の制御装置であって、
     前記決定手段は、前記蓄電池と前記配電網との接続点の電圧値の大きさに基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  8.  請求項6または7に記載の制御装置であって、
     前記決定手段は、前記電圧値が低い順に前記放電制御の対象とする蓄電池を決定する、または前記電圧値が高い順に前記充電制御の対象とする蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  9.  請求項1から8のいずれか一項に記載の制御装置であって、
     前記決定手段は、さらに前記蓄電池の空き容量に基づいて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  10.  請求項9に記載の制御装置であって、
     前記決定手段は、前記空き容量が小さい順に前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定する、または前記空き容量が大きい順に前記充電制御の対象とする蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  11.  請求項9または10に記載の制御装置であって、
     前記決定手段は、決定した前記蓄電池の空き容量の合計が目標量に達するまで前記実績情報が少ない順に充電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  12.  請求項1から11のいずれか1項に記載の制御装置において、
     前記決定手段は、
      前記蓄電池の属性情報として、前記実績情報、設置されているエリア、前記配電網との接続点の電圧値および/または空き容量を備えており、
      2種類以上の前記属性情報をその優先順位が高い順に用いて、前記充電制御および/または前記放電制御の対象とする前記蓄電池を決定することを特徴とする制御装置。
  13.  請求項12に記載の制御装置において、
     前記属性情報の優先順位を設定する設定手段をさらに有する制御装置。
  14.  配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信し、
     前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する制御方法。
  15.  コンピュータを、
     配電網に接続された複数の蓄電池の充電および/または放電した実績を示す実績情報を受信する受信手段、
     前記実績情報に基づいて、前記配電網に対する充電制御および/または放電制御の対象となる蓄電池を決定する決定手段、
    として機能させるプログラム。
PCT/JP2017/000542 2016-03-24 2017-01-11 制御装置、制御方法及びプログラム WO2017163540A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-060138 2016-03-24
JP2016060138 2016-03-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017163540A1 true WO2017163540A1 (ja) 2017-09-28

Family

ID=59899888

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/000542 WO2017163540A1 (ja) 2016-03-24 2017-01-11 制御装置、制御方法及びプログラム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2017163540A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110544966A (zh) * 2019-07-25 2019-12-06 宁波三星智能电气有限公司 一种基于链表的充电桩自动功率分配方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011193625A (ja) * 2010-03-15 2011-09-29 Nec Corp 電力制御装置、電力制御システム、蓄電池制御方法、及びプログラム
JP2012205436A (ja) * 2011-03-28 2012-10-22 Toshiba Corp 充放電判定装置及びプログラム
JP2015164378A (ja) * 2014-02-28 2015-09-10 株式会社Nttファシリティーズ 蓄電池制御装置、給電システム、蓄電池制御方法、及びプログラム
JP2015165732A (ja) * 2014-02-28 2015-09-17 株式会社Nttファシリティーズ 蓄電池制御装置、給電システム、蓄電池制御方法、及びプログラム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011193625A (ja) * 2010-03-15 2011-09-29 Nec Corp 電力制御装置、電力制御システム、蓄電池制御方法、及びプログラム
JP2012205436A (ja) * 2011-03-28 2012-10-22 Toshiba Corp 充放電判定装置及びプログラム
JP2015164378A (ja) * 2014-02-28 2015-09-10 株式会社Nttファシリティーズ 蓄電池制御装置、給電システム、蓄電池制御方法、及びプログラム
JP2015165732A (ja) * 2014-02-28 2015-09-17 株式会社Nttファシリティーズ 蓄電池制御装置、給電システム、蓄電池制御方法、及びプログラム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110544966A (zh) * 2019-07-25 2019-12-06 宁波三星智能电气有限公司 一种基于链表的充电桩自动功率分配方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6059328B2 (ja) 需給制御装置、蓄電装置、充放電制御装置、需給制御システムおよび需給制御方法
JP6699719B2 (ja) 制御装置、発電制御装置、制御方法、システム、及び、プログラム
JP6838792B2 (ja) 制御装置、制御システム、制御装置の動作方法及びプログラム
JP6319289B2 (ja) 需給調整システム、需給調整方法ならびに需給調整プログラム
JP2020120581A (ja) 制御装置及び需給調整制御装置
JP6702408B2 (ja) 電力制御装置、電力制御システム、電力制御方法、及び、プログラム
WO2017163540A1 (ja) 制御装置、制御方法及びプログラム
JP7024707B2 (ja) 制御装置、制御方法及びプログラム
WO2018168053A1 (ja) 電力管理装置、電力管理方法、及び、プログラム
JP2021141795A (ja) 処理装置、処理方法及びプログラム
WO2021132583A1 (ja) 電力管理システム及び電力管理方法
WO2021132579A1 (ja) 電力管理システム及び電力管理方法
WO2021132584A1 (ja) 電力管理システム及び電力管理方法
JP7048568B2 (ja) 電力管理システム及び電力管理方法
JP7003509B2 (ja) 処理装置、制御装置、pcs、処理方法、制御方法及びプログラム
JP6866890B2 (ja) 制御装置、制御方法及びプログラム
JPWO2018230019A1 (ja) 電力管理システム、電力制御装置、電力管理方法及びプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17769587

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17769587

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP