WO2019239706A1 - 通信デバイス、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラム - Google Patents

通信デバイス、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2019239706A1
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storage element
communication device
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啓太 中井
松島 均
富勝 内堀
哲郎 松本
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Definitions

  • the present invention relates to a communication device mounted / connected to a storage element and / or a power-related device, an information processing system using the communication device, an information processing method, and a computer program.
  • Storage elements are widely used in uninterruptible power supplies, DC or AC power supplies included in stabilized power supplies, and the like.
  • the use of power storage elements in large-scale systems that store generated power is expanding.
  • a power storage element refers to all elements that store power.
  • the minimum unit of a power storage element is called a power storage cell.
  • the maintenance activity of the storage element is important.
  • a technology has been proposed that enables a user or a maintenance person of a storage element to remotely obtain information on the state of charge (SOC) of a storage element included in these systems or life prediction via a server device. .
  • Patent Document 1 proposes a system in which an operator visually recognizes information on a predicted value of a deterioration rate of a power storage element remotely via a server device and a network. It is known that a power storage cell is deteriorated by repeating charge and discharge. In Patent Document 1, calculation of a predicted value of deterioration rate, that is, life prediction is performed from a distance using the use conditions and deterioration rate data. Patent Document 2 discloses a controller module that remotely monitors a stationary storage element.
  • the present invention provides a communication device, an information processing system, an information processing method, and a computer program capable of maintaining the accuracy of state determination of a power storage element or a power-related device while taking into account a calculation load and a communication load. With the goal.
  • the communication device is connected to a power storage element or a power supply related device, and communicates with the power storage element or the power supply related device, and based on a timing at which information including a state of the power storage element or the power supply related device is set.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of a power storage system in Modification 2. It is a block diagram of a measurement part.
  • the communication device is connected to a power storage element or a power supply related device, and communicates with the power storage element or the power supply related device, and based on a timing at which information including a state of the power storage element or the power supply related device is set.
  • timing for acquiring set information in a communication device connected / mounted on a power storage element or a power-related device.
  • the timing can be increased or decreased remotely or returned to the initial setting.
  • the change receiving unit transmits screen information for displaying a screen for receiving the timing change to the second device including the display unit by the second communication unit, and is displayed by the display unit included in the second device.
  • the timing change may be received on the screen.
  • the change receiving unit may receive the timing change instruction transmitted from the first device by the second communication unit. With this configuration, it is possible to change the timing (remote operation) by an instruction transmitted from a remote location.
  • the change instruction is created when the information processing apparatus that receives information from the communication device determines whether or not the information acquisition timing needs to be changed based on the received information. It may be information.
  • the change instruction is created by determining whether or not it is necessary to increase the frequency of information acquisition based on a learning process for detecting a sign of deterioration or abnormality of the power storage element or the power-related device based on information transmitted from the communication device. It may be what was done. In this case, when the instruction unit determines that the frequency increase is necessary, the instruction unit determines the acquisition timing after the change and creates the change instruction. With this configuration, the information processing apparatus can autonomously detect a sign, and when necessary, can frequently acquire information to accurately determine an abnormality. Various processes such as statistical analysis, regression analysis, and deep learning can be used for the learning process.
  • the information processing device is in a state of the storage element and / or power supply-related device for each system including the storage element and / or power supply-related device, or for each place where the storage element and / or power supply-related device is installed.
  • a transmission processing unit for transmitting display information for collectively displaying information including information to a requester of information including the state.
  • the display information may include connection information to the communication device that provides screen information for displaying a screen for accepting the timing change.
  • connection information to the communication device can be acquired via the information processing apparatus.
  • a client device having a display unit can display a screen for accepting a change in information acquisition timing based on the connection information.
  • Information acquisition timing can be changed remotely.
  • the information processing system processes information by a communication device connected to the power storage element or the power-related device and an information processing device that transmits / receives information to / from the communication device.
  • the communication device transmits information including the state of the power storage element or the power-related device acquired at a timing based on a setting to the information processing device, and the information processing device changes the timing. Judgment is necessary.
  • the information processing apparatus transmits a timing change instruction to the communication device, and the communication device changes the timing based on the received change instruction.
  • the computer program causes a computer including a display unit to receive and display information on the storage element and / or the power supply related device.
  • the computer program displays, on the computer, display information for displaying the state of the power storage element and / or the power supply related device, for each system including the power storage element and / or the power supply related device, or the power storage element and / or the power supply related device.
  • a step of requesting for each place where the system is installed, a step of displaying in batches for each system or each location based on display information transmitted in response to the request, and the power storage included in the display information A communication connection to the communication device based on connection information to the communication device connected to the element or the power supply related device, and information including the state in the power storage device or the power supply related device provided from the communication device.
  • a step of displaying a screen for accepting a change in the acquisition timing is executed.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of a remote monitoring system 100.
  • the remote monitoring system 100 enables remote access to information related to power storage elements and power-related devices included in the mega solar power generation system S, the thermal power generation system F, and the wind power generation system W.
  • a rectifier (DC power supply device or AC power supply device) D disposed in an uninterruptible power supply (UPS) U, a stabilized power supply system for railways, or the like is also remotely monitored.
  • the power storage device and the power supply related device are not limited to industrial use and may be for home use.
  • a power conditioner (PCS: Power Conditioning System) (PS) P and a power storage system 101 are provided in parallel.
  • the power storage system 101 is configured by arranging a plurality of containers C accommodating the power storage module group L in parallel.
  • the power storage module group L includes a plurality of power storage elements.
  • the storage element is preferably a rechargeable device such as a secondary battery such as a lead storage battery and a lithium ion battery, or a capacitor. A part of the power storage element may be a primary battery that cannot be recharged.
  • the communication device 1 is mounted / connected to each of the power storage system 101 or the devices (P, U, D and a management device M described later) in the systems S, F, and W to be monitored ( (See FIG. 2).
  • the remote monitoring system 100 includes a communication device 1, a server device 2 (information processing device) that collects information from the communication device 1, a client device 3 (communication terminal device) for browsing the collected information, and an inter-device Network N that is a communication medium.
  • the communication device 1 may be a terminal device (measurement monitor) that communicates with a battery management device (BMU) provided in the power storage element to receive information on the power storage element, or a controller compatible with ECHONET / ECHONETLite (registered trademark) It may be.
  • the communication device 1 may be a network card type device that can be mounted on the power conditioner P or the power storage module group L.
  • One communication device 1 is provided for each group of a plurality of power storage modules in order to acquire information on the power storage module group L in the power storage system 101.
  • a plurality of power conditioners P are connected so that serial communication is possible, and the communication device 1 is connected to a control unit of the power conditioner P as a representative.
  • the server device 2 includes a Web server function, and presents information obtained from the communication device 1 mounted / connected to each monitoring target device in response to an access from the client device 3.
  • the communication device 1 also includes a Web server function, and has an interface for setting the communication device 1 in response to access from a client device on a Web basis.
  • the interface on which the server apparatus 2 presents information includes a link (connection information) to the interface of the communication device 1, and the client apparatus 3 communicates directly with the communication device 1 to connect the remote communication device 1. Operation is possible.
  • the network N includes a public communication network N1 that is a so-called Internet and a carrier network N2 that realizes wireless communication according to a predetermined mobile communication standard.
  • the public communication network N1 includes a general optical line, and the network N includes a dedicated line to which the server device 2 is connected.
  • the network N may include a network compatible with ECHONET® / ECHONETLite®.
  • the carrier network N2 includes a base station BS, and the client device 3 can communicate with the server device 2 via the network N from the base station BS.
  • An access point AP is connected to the public communication network N1, and the client device 3 can transmit and receive information to and from the server device 2 via the network N from the access point AP.
  • the remote monitoring system 100 uses the communication device 1 mounted or connected to each monitoring target device, and the state and the device such as the SOC and SOH (State Of Health) of the power storage element in the power storage system 101 are detected by the device.
  • the server device 2 collects information such as an abnormality. The collected information is presented together via the server device 2.
  • the communication device 1 includes a control unit 10, a storage unit 11, a first communication unit 12, and a second communication unit 13.
  • the control unit 10 is a processor using a CPU (Central Processing Unit) and uses a built-in memory such as a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory) to control each component and execute processing.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the storage unit 11 uses a non-volatile memory such as a flash memory.
  • the storage unit 11 stores a device program 1P that is read and executed by the control unit 10.
  • the device program 1P includes an embedded OS (Operating System) using Linux® (registered trademark), a Web server operating on the OS, SSH (Secure Shell), SNMP (Simple Network Management Protocol), etc.
  • a program is included.
  • the device program 1P stored in the storage unit 11 may be a device program 4P stored in the recording medium 4 and copied to the storage unit 11.
  • the device program 1P may include a mailer program, and an e-mail may be automatically transmitted to a preset e-mail address when an abnormality occurs. These programs may be stored in a memory (ROM) built in the control unit 10.
  • the storage unit 11 stores sampling timing settings related to information collection.
  • the sampling timing is a sampling period such as 1 minute or 1 second.
  • the sampling timing is not limited to a fixed period, but may be a specific pattern or may be based on an event (change in measured values such as temperature, voltage, and current).
  • the storage unit 11 stores information collected by processing of the control unit 10 and information such as an event log.
  • the information stored in the storage unit 11 can also be read out via a communication interface such as a USB whose terminal is exposed to the housing of the communication device 1.
  • the first communication unit 12 is a communication interface that realizes communication with the monitoring target apparatus to which the communication device 1 is connected.
  • the first communication unit 12 uses, for example, a serial communication interface such as RS-232C or RS-485.
  • the power conditioner P includes a control unit having a serial communication function compliant with RS-485, and the first communication unit 12 communicates with the control unit.
  • the control board provided in the power storage module group L or the management device (FIG. 3) for controlling the power storage module is connected by a CAN (Controller Area Network) bus and communicates with each other by CAN communication
  • the first communication unit 12 A communication interface based on the CAN protocol may be used.
  • the first communication unit 12 may be a communication interface that performs communication based on the ECHONET / ECHONETLite standard.
  • the second communication unit 13 is an interface that realizes communication via the network N, and uses, for example, a communication interface such as Ethernet (registered trademark) or a wireless communication antenna.
  • a communication interface that performs communication based on the ECHONET / ECHONETLite standard may be used.
  • the control unit 10 can be connected to the server device 2 or the client device 3 via the network N by the second communication unit 13.
  • the control unit 10 acquires various types of information including the state information of the monitoring target device to which the communication device 1 is connected via the first communication unit 12.
  • the control unit 10 can receive a communication connection from the server device 2 or the client device 3 as a Web server and present information by reading and executing the Web server program.
  • the control unit 10 can receive an operation instruction from a remote location via SSH. For example, the control unit 10 receives a change in sampling timing for state acquisition and a shutdown instruction.
  • the controller 10 functions as an SNMP agent by reading and executing the SNMP program, and can respond to an information request from the server device 2.
  • the server device 2 uses a server computer and includes a control unit 20, a storage unit 21, and a communication unit 22.
  • the server apparatus 2 is described as a single server computer, but the processing may be distributed by a plurality of server computers.
  • the control unit 20 is a processor using a CPU or a GPU (Graphics Processing Unit), and performs processing by controlling each component using a built-in memory such as a ROM and a RAM.
  • the control unit 20 executes information processing based on the server program 2P stored in the storage unit 21.
  • the server program 2P includes a Web server program, and the control unit 20 functions as a Web server that executes provision of a Web page to the client device 3, acceptance of login to the Web service, and the like.
  • the control unit 20 can also collect information from the communication device 1 as an SNMP server based on the server program 2P.
  • the storage unit 21 uses a nonvolatile memory such as a hard disk or a flash memory. In addition to storing the server program 2P described above, the storage unit 21 stores data including the states of the power conditioner P and the storage module group L of the storage system 101 to be monitored collected by the processing of the control unit 20.
  • the server program 2P may be a server program 5P stored in the recording medium 5 and copied to the storage unit 21.
  • the communication unit 22 is a communication device that realizes communication connection and data transmission / reception via the network N.
  • the communication unit 22 is a network card corresponding to the network N.
  • the client device 3 is a computer used by an administrator of the power storage system 101 of the power generation systems S, F, and W or an operator of maintenance personnel.
  • the client device 3 may be a desktop or laptop personal computer, or a so-called smartphone or tablet communication terminal.
  • the client device 3 includes a control unit 30, a storage unit 31, a communication unit 32, a display unit 33, and an operation unit 34.
  • the control unit 30 is a processor using a CPU.
  • the control unit 30 causes the display unit 33 to display the Web page provided by the server device 2 or the communication device 1 based on the client program 3P including the Web browser stored in the storage unit 31.
  • the storage unit 31 uses a nonvolatile memory such as a hard disk or a flash memory.
  • the storage unit 31 stores various programs including a client program 3P including a web browser.
  • the client program 3P may be a program obtained by reading the client program 6P stored in the recording medium 6 and copying it to the storage unit 11.
  • the communication unit 32 uses a communication device such as a network card for wired communication, a wireless communication device for mobile communication connected to the base station BS (see FIG. 1), or a wireless communication device corresponding to connection to the access point AP. .
  • the control unit 30 can perform communication connection or information transmission / reception with the server device 2 or the communication device 1 via the network N by the communication unit 32.
  • the display unit 33 uses a display such as a liquid crystal display or an organic EL (Electro Luminescence) display.
  • the display unit 33 displays an image of the Web page provided by the server device 2 by processing based on the client program 3P of the control unit 30.
  • the display unit 33 is preferably a touch panel built-in display, but may be a touch panel non-built-in display.
  • the operation unit 34 is a user interface such as a keyboard and a pointing device that can be input and output with the control unit 30 or a voice input unit.
  • the operation unit 34 may use a touch panel of the display unit 33 or a physical button provided on the housing.
  • the operation unit 34 notifies the control unit 20 of operation information by the user.
  • the remote monitoring system 100 configured as described above includes various states including the states of the power conditioner P, the power storage module group L (a management device M described later), the uninterruptible power supply device U, and the rectifier D in the server device 2.
  • Information is acquired from the communication device 1 periodically or in response to a request from the client device 3 and stored in the storage unit 21.
  • information for identifying the information acquisition device (P, M, U, D) and the acquired time information are stored in association with each other.
  • the latest data stored in the storage unit 21 and its history are processed by the server device 2 so that they can be acquired from the client device 3 on a Web page or acquired (downloaded) as data.
  • the server device 2 can comprehensively present the information acquired from the power storage element or each power supply related device using the communication device 1 to the client device 3.
  • the power storage module group L has a hierarchical structure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hierarchical structure of the power storage module group L and a connection form of the communication device 1.
  • the storage module group L includes, for example, a storage module (also referred to as a module) in which a plurality of storage cells (also referred to as cells) are connected in series, a bank in which a plurality of storage modules are connected in series, and a domain in which a plurality of banks are connected in parallel. It has a hierarchical structure.
  • one management apparatus M is provided for each of the banks of number (#) 1-N and the domain in which the banks are connected in parallel.
  • the management device M provided for each bank communicates with a control board (CMU: Cell Monitoring Unit) with a communication function built in each storage module by serial communication, and the state of the storage module and internal cells Management processing such as acquisition of (current, voltage, temperature), balance adjustment for each bank according to each state, and detection of abnormality in the communication state is executed.
  • CMU Cell Monitoring Unit
  • a plurality of management apparatuses M can be connected by CAN communication, LAN, ECHONETLite®, or serial communication.
  • Each bank management apparatus M transmits information on the storage modules in each bank to the management apparatus M provided in domain units.
  • the domain management apparatus M aggregates information obtained from the bank management apparatuses M belonging to the domain.
  • the communication device 1 is connected to the management device M in units of domains and the management device M in units of banks via communication lines or signal lines.
  • the communication devices 1 connected to the respective management apparatuses M are connected for communication so as to transmit / receive information to / from each other. In the example shown in FIG. 3, they are connected by a communication bus.
  • the communication bus may be a CAN bus or a LAN cable.
  • the communication device 1 connected to the management apparatus M in the domain may communicate with another communication device 1 connected to the management apparatus M in another domain in the same system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example of the hierarchical structure of the power storage module group L and the connection form of the communication device 1.
  • the power storage module group L includes only one bank in which a plurality of power storage modules are connected in series (stand-alone).
  • the communication device 1 is connected only to the bank-by-bank management apparatus M and does not communicate with other communication devices 1.
  • the control unit 10 of the communication device 1 accepts an instruction for determining the operation of the connected power storage element or the power-related device based on the device program 1P stored in the storage unit 11. Is possible.
  • the content of the instruction is, for example, determination of sampling timing for state acquisition or change.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an instruction reception procedure in the communication device 1.
  • the control unit 10 of the communication device 1 starts the following process each time the second communication unit 13 detects a communication event from the server device 2 or the client device 3.
  • the control unit 10 determines whether or not the communication event is a transmission request for information including the state of the power storage element or the power supply related device from the server device 2 (step S101). When it is determined that the request is a transmission request (S101: YES), the control unit 10 acquires the latest information from the connected device by the first communication unit 12, or acquires it at a preset sampling timing. Thus, the stored information is read and acquired (step S102, corresponding to “acquisition unit”). The control unit 10 transmits information including the acquired state from the second communication unit 13 to the server device 2 (step S103, corresponding to “transmission unit”), and ends the process.
  • the control unit 10 may transmit the information acquired by the first communication unit 12 according to a preset schedule (10 minutes, 30 minutes, every hour, etc.) without receiving a transmission request in step S101. Good.
  • the control unit 10 may transmit information when the information amount (number or data size) of the stored information reaches a preset upper limit.
  • step S101 determines whether the communication event is a connection request request from the client device 3 (step S104). .
  • the connection request is transmitted when requesting browsing of a Web page presented from the communication device 1.
  • the control unit 10 acquires the latest information including the state information from the connected device by the first communication unit 12 (step S105).
  • the control unit 10 creates a Web page including the acquired latest information (updates data included in the Web page) (step S106), and displays the display information for displaying the created Web page as the requesting client device 3. Is transmitted from the second communication unit 13 (step S107).
  • the control unit 10 receives an operation on the Web page displayed on the display unit 33 of the client device 3 (step S108). It is determined whether or not the sampling timing change screen is selected by the operation in step S108 (step S109).
  • the control unit 10 receives the sampling timing change on this change screen (step S110, corresponding to the “change receiving unit”).
  • the control unit 10 stores the received change in sampling timing (the changed sampling timing) in the storage unit 11 (step S111), and advances the process to step S112.
  • the control unit 10 may accept a sampling cycle and a period during which the setting is valid as the changed sampling timing.
  • the control unit 10 acquires information from the connected devices (P, M, U, D) based on the stored sampling timing after the change.
  • the storage unit 11 separately stores the initial sampling timing and can be referred to by the control unit 10.
  • step S113 the Web page is updated according to each operation (step S113), and the process proceeds to step S112.
  • the control unit 10 determines whether or not a logout or Web browser termination operation has been performed by an operation on the operation unit 34 in the client device 3 (step S112), and if it is determined that a logout or termination operation has been performed (step S112). (S112: YES), the process is terminated. If it is determined that the logout or end operation has not been performed (S112: NO), the control unit 10 returns the process to step S108 and continues to accept the operation.
  • step S104 If it is determined in step S104 that the request is not a connection request (S104: NO), the communication event is transmission of instruction information, and the control unit 10 receives this (step S114).
  • the control unit 10 stores the received instruction information in the storage unit 11 (step S115), operates based on the stored instruction information, and ends the process.
  • the instruction information may be an instruction to change the sampling timing, or may be information instructing the operation of the communication device 1 itself or the operation of the connected device (P, M, U, D). .
  • the instruction information may be, for example, a command group.
  • FIG. 6 and 7 are diagrams illustrating examples of screens presented by the server apparatus 2
  • FIGS. 8 and 9 are diagrams illustrating examples of screens presented by the communication device 1.
  • the client device 3 when a user (operator) uses the client device 3 to use the remote monitoring system 100 and logs in via the login screen provided from the Web server of the server device 2, the login is successful. Is displayed. Based on the screen information transmitted from the server device 2, the client device 3 causes the display unit 33 to display a Web screen 330 including a list of system or device names extracted based on the login information.
  • names such as “XY city mega solar system” of the mega solar power generation system S and “WZ power plant system” of the thermal power plant system F shown in FIG. 1, together with identification information (identification number), respectively. It is displayed as a link.
  • the Web screen 330 provided from the server device 2 includes menus 331 such as “system search”, “life prediction”, “download”, and “report”.
  • the menu 331 includes “new registration” and “edit”.
  • the Web screen 330 includes a button 332 for logout or end operation.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a screen on which information is collectively displayed for each system.
  • FIG. 7 is a screen displayed on the display unit 33 when “XY City Mega Solar System” is selected by operating the operation unit 34 of the client device 3 on the Web screen 330 displayed in FIG. 6.
  • a name for identifying each power storage module group L configured by a plurality of domains each including a plurality of banks is displayed.
  • the icon 336 is arranged together with identification information (device ID) of the communication device 1 connected to the power storage module group L.
  • the power storage system 101 of the “XY city mega solar system” includes a plurality of banks each including a plurality of modules each including n cells (n is a natural number. In this embodiment, 12 cells).
  • the power storage module group L has a plurality of domains in parallel. As shown in FIG. 7, when the “+/ ⁇ ” icon 334 corresponding to a domain is selected on the Web screen 330, a list corresponding to the bank belonging to the domain is expanded. When the “+/ ⁇ ” icon 334 corresponding to a bank in the expanded list is selected, a list of power storage modules belonging to the bank is expanded. Each of the power storage modules includes n cells.
  • FIG. 8 is a diagram showing a display example of detailed information.
  • FIG. 8 is presented by the Web server of the communication device 1 based on the link information associated with the icon 336 when the icon 336 in the hierarchy corresponding to the domain of the power storage module group L in FIG. 7 is selected. This is an example of the Web screen 337.
  • the login information at this time is common to the login to the Web server provided by the server device 2, and it is preferable that the login information is automatically logged in and displayed without performing an operation of inputting the login information again.
  • the communication device 1 receives information obtained from a control board mounted on each power storage module via the management device M provided in the domain hierarchy or the management device M provided in each bank. Is provided to the client device 3.
  • domain information includes the domain status (normal / abnormal), the number of banks included in the domain (total number of banks), and the number of banks operating in all banks (operations). Number of banks), the total voltage, current, cell voltage, SOC, and temperature distribution (maximum value, average value, and minimum value) of the domain.
  • Data date and time is also displayed on the Web screen 337.
  • the web screen 337 presented by the communication device 1 includes a plurality of menu icons 338.
  • the plurality of menu icons 338 include, for example, a menu for displaying detailed information of “domain information” obtained via the communication device 1.
  • the menu icon 338 is used for setting the time in the communication device 1, a mail address for notification related to maintenance, network settings, settings related to SNMP, settings related to control via serial communication, or restart (shutdown) of the communication device 1.
  • Menu icon 338 includes a menu for manually changing the sampling timing shown in the flowchart of FIG.
  • the communication device 1 updates the information in the Web screen 337 to be presented in accordance with the content update of the “domain information”.
  • the communication device 1 causes the Web screen 337 to transition when the menu icon 338 is selected and operated on the operation unit 34 of the client device 3.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of the Web screen 337 presented from the communication device 1.
  • FIG. 9 is an example of a screen displayed when an icon for changing the sampling timing is selected from the menu icons 338 of FIG.
  • the client device 3 that can display the screen example of FIG. 9 is preferably limited to the one logged in by a user (operator) to whom administrator authority is assigned.
  • a screen 339 that is superimposed on the Web screen 337 is displayed, and an icon 340 for returning to the Web screen 337 in FIG. 8 is displayed.
  • the identification number of the domain corresponding to the communication device 1 and its state information are displayed.
  • the screen 339 includes a setting screen 341 for changing the sampling timing of the state information in the domain to which the communication device 1 that is the presentation source of the Web screen 337 is connected.
  • the example of the setting screen 341 shown in FIG. 9 includes a sampling timing period input field, a sampling timing effective period selection field to be changed, and an effective period input field.
  • a screen 342 is included.
  • the screen 339 includes a change button 343.
  • the change button 343 When the change button 343 is selected by the operation unit 34 after selection or input is performed on the domain setting screen 341 and / or the bank setting screen 342, the change is accepted (S110) and stored. (S111). As described above, the change of the sampling timing by the communication device 1 can be received manually remotely from the web screen 337 presented by the communication device 1.
  • the web screen 337 shown in FIG. 9 is presented from the communication device 1 mounted / connected to the management apparatus M provided in the domain hierarchy having a plurality of banks as lower layers.
  • the Web screen 337 shown in FIG. 9 includes the bank setting screen 342, and the sampling timing of the lower layer bank can be changed. With this configuration, even if the bank includes the communication device 1, the higher-level communication device 1 can change the sampling timing in the lower layer, thereby improving the operability. Even if a plurality of banks are provided in the lower layer, the bank setting screen 342 may be invalidated in the Web screen 337 presented from the communication device 1 in the domain hierarchy.
  • the change in the sampling timing of the lower layer bank is accepted on the Web screen presented from the communication device 1 mounted / connected to the management apparatus M provided in the bank layer. Only the sampling timing setting screen 342 of the corresponding bank (for example, only the bank “# 1”) is displayed on this Web screen.
  • sampling timings are collectively set for a plurality of parallel domains in the same power storage system 101 .
  • a button for accepting a change in sampling timing may be provided in the menu 331, for example, in the Web screen 330 shown in FIG.
  • different sampling times can be changed between the domain and the bank, and it is also possible to set a period in which the changed sampling time is valid.
  • the communication device 1 can remotely accept a change in sampling timing for acquiring the state of the storage element or the power supply related device in the mounted / connected device. It is also possible for the remote monitoring system 100 to automatically change the sampling timing using the fact that it can be received from a remote location. Hereinafter, automatic change will be described.
  • the sampling timing needs to be changed from the initial setting, it is necessary to acquire the state in detail for a part or all of the power storage module group L. On the contrary, the frequency of acquiring the state in detail is decreased.
  • the case where it is judged to be acceptable may be considered.
  • the former case is based on the state information acquired from each power storage module and collected by the server device 2, when a sign of abnormality is detected for a part or all of the power storage module group L, or In this case, the deterioration rate (lifetime) is calculated. In the latter case, the efficiency of processing such as life prediction using collected and accumulated status information is improved, and processing can be performed while maintaining accuracy without acquiring status information frequently. It is.
  • the sampling frequency When the sampling frequency is high, the processing load becomes heavy, and the information amount of information including a state transmitted from the communication device 1 to the server device 2 at a timing independent of the sampling frequency becomes large and the communication load becomes heavy. . Therefore, considering the processing load and communication load, it is preferable that the sampling frequency is low if the accuracy can be maintained. It is desirable that the sampling frequency can be optimized.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the server device 2.
  • the control unit 20 of the server device 2 periodically executes the following processing procedure.
  • the control unit 20 selects one system or device to be monitored (step S201).
  • step S ⁇ b> 201 the control unit 20 selects one of the identification information of the monitoring target system or device stored in the storage unit 21.
  • the control unit 20 determines whether or not an abnormality sign has been detected based on the state information of the power storage module group L (corresponding to “determination unit” in step S202).
  • the detection of the sign may be performed by statistical analysis based on the state information in the server device 2 or threshold determination.
  • the detection of the sign may be performed based on artificial intelligence determination based on learning related to deterioration or abnormality prediction based on each acquired state information.
  • the artificial intelligence determination is, for example, deep learning that uses state information as an input layer and outputs the state as a determination result. Other determinations may be based on regression analysis on state information.
  • the control unit 20 determines the changed sampling timing so as to increase the sampling frequency (step S203).
  • the control unit 20 creates instruction information instructing a change describing the determined changed sampling timing (step S204), and transmits the created instruction information to the communication device 1 corresponding to the selected system or apparatus. (Step S205, corresponding to “instruction unit”).
  • the control unit 20 determines whether or not all systems or devices have been selected (step S206). If it is determined that no system or device has been selected (S206: NO), the process returns to step S201, and the selected determination is made. If it is found (S206: YES), the process is terminated.
  • step S205 corresponds to steps S114 and S115 in the processing procedure executed by the communication device 1 shown in the flowchart of FIG.
  • the control unit 10 of the communication device 1 receives this (S114) and stores the change included in the instruction information (S114). S115).
  • the control unit 20 determines whether or not there has been a trigger input for changing the sampling timing (corresponding to “determination unit” in step S207).
  • the trigger may be output by the control unit 20 itself based on the schedule stored in the storage unit 21 in association with the selected system or device, the surrounding environment of the system, the status of other devices, etc. It may be output based on the situation determination in the external device based on the above.
  • the trigger may be output by a menu included in the Web screen 330 in FIG. 7 according to an instruction from the client device 3.
  • step S207 If it is determined in step S207 that there is a trigger input (S207: YES), the control unit 20 determines the changed sampling timing based on the conditions specified corresponding to the trigger input (step S208). The control unit 20 creates and transmits instruction information for instructing timing change (S204, S205).
  • step S207 determines whether a stable state is detected for the selected system or device based on the state information of the power storage module group L. (Step S209, corresponding to “determination unit”).
  • control unit 20 determines the changed sampling timing so as to reduce the sampling frequency (step S210).
  • the control unit 20 creates and transmits instruction information for instructing timing change (S204, S205), and ends the process.
  • control unit 20 advances the process to step S206.
  • the processing procedure shown in the flowchart of FIG. 10 is merely an example.
  • the sampling timing can be changed according to various conditions so that the sampling frequency is optimized for the entire remote monitoring system 100.
  • the sampling timing for acquiring the state of the power storage element in the management device M that manages the power storage module group L is based on the initial setting.
  • the sampling timing is set via the communication device 1 according to the operation by the operation unit 34 in the client device 3. Can change. Therefore, the burden on maintenance personnel can be reduced, and the cost required for maintenance management can be reduced.
  • the maintenance staff goes to the installation location and uses the actual load of the system to charge or discharge the storage element at a rate lower than the predetermined discharge rate (for example, discharge from SOC 80% to 50%). ).
  • the maintenance staff measures the voltage of the power storage element and integrates the current during discharging while grasping the SOC based on the SOC-OCV curve.
  • the capacity of the power storage element is simply estimated by such partial charge / discharge, not complete charge / discharge.
  • the present embodiment relates to a capacity estimation system, a capacity estimation method, and a computer program that enable remote recognition of the SOH of a power storage element.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration example of the power storage system 101.
  • the power storage module group L includes, for example, a power storage module (also referred to as a module) in which a plurality of power storage cells (also referred to as cells) are connected in series, a bank in which a plurality of modules are connected in series, and a domain in which a plurality of banks are connected in parallel. It may have a hierarchical structure.
  • the power storage element in the upper layer in the hierarchical structure is also referred to as a power storage element unit.
  • a cell or module corresponds to a power storage element
  • a module or bank corresponds to a power storage element unit.
  • FIG. 11 shows only one domain.
  • the power storage system 101 includes a power conditioner P.
  • the power conditioner P supplies power generated by a power generation system such as a solar system to the power storage system 101, and supplies power stored in the power storage system 101 to another power consumption facility (load) or power system. .
  • the power conditioner P is connected to a plurality of banks # 1-# N in parallel by a power line 42.
  • a switch 43 is provided between the branch points of the power line 42 to the plurality of banks and the power conditioner P. By opening / closing the switch 43, the on / off of the energization from the power conditioner P to the entire domain is switched.
  • the switch 43 may be provided inside the power conditioner P.
  • Each bank is provided with a switching unit 41.
  • the switching unit 41 switches on / off of energization from the branch points of the power line 42 to the plurality of banks to the power storage module group L.
  • the switching unit 41 switches between an ON state in which the power line 42 and the power storage module group L are connected or an OFF state in which they are not connected. In the state where the power storage module group L and the power line 42 of each bank are connected, the power storage module group L is charged or discharged, that is, energized, through the power conditioner P, the switch 43, the power line 42, and the switching unit 41.
  • the switching unit 41 is provided for each bank, but a plurality of banks may be divided into groups, and one switching unit 41 may be provided for each group.
  • a management unit (BMU) M is provided for each bank and each domain.
  • BMU management unit
  • the bank management device (B) M communicates by serial communication with a control board (CMU: Cell Monitoring Unit) with a communication function incorporated in each of the storage modules.
  • the management device M operates by receiving power supply from the power conditioner P or the power storage module group L via the power line 42.
  • the management device (B) M is connected to the switching unit 41, and the management device (D) M is connected to the switch 43.
  • the management device M controls the switching unit 41 and the switch 43, respectively.
  • the communication device 1 is connected to the storage module group L to be monitored via the management device M. As described above, the communication device 1 is connected to the management apparatus M via the serial communication cable by the first communication unit 12. The communication device 1 may be configured integrally with the management apparatus M. The communication device 1 operates by receiving power supply through a different path from the power line 42. The plurality of communication devices 1 are communicatively connected to transmit / receive information to / from each other. In the example shown in FIG. 11, they are connected by a communication bus.
  • the communication bus is, for example, a LAN cable.
  • the communication bus may be a CAN bus, a LAN cable, or a communication medium compatible with ECHONETLite IV.
  • the domain management device (D) M and another domain management device (D) M in the same system are connected by a separate communication bus such as a CAN bus, and can communicate with each other. Good.
  • the management apparatus M can control the switching unit 41 and the switch 43 according to instructions from the communication device 1.
  • the communication device 1 When the communication device 1 connected to the management device (B) M in each bank receives an instruction via the second communication unit 13, the communication device 1 causes the battery module group L to perform predetermined charging or discharging, and is measured during that time. It has a function to estimate the full charge capacity from the measured values of voltage and current. In the example shown below, the communication device 1 charges or discharges the corresponding battery module group L at a 1C rate between 50% and 80% of the charged state, and is fully charged from the measured values of voltage and current in the process. Estimate capacity.
  • 12 and 13 are flowcharts illustrating an example of a processing procedure for estimating the full charge capacity in the communication device 1.
  • the control unit 10 of the communication device 1 determines whether or not the second communication unit 13 has received a full charge capacity estimation instruction for the target bank (step S101).
  • the target bank is a bank corresponding to the management apparatus (B) M on which the communication device 1 is mounted or connected.
  • the communication device 1 receives an estimation execution instruction from the server device 2, the client device 3, or another communication device 1 via the second communication unit 13.
  • the process of step S101 corresponds to a “reception unit”.
  • the control unit 10 acquires the state of charge in the entire bank whose full charge capacity is to be estimated from the management device M (step S102).
  • the control unit 10 acquires the state of charge of another bank through communication with the other communication device 1 (step S103).
  • the control unit 10 determines whether or not the full charge capacity estimation process is possible based on the charge state in the target bank and the charge state in another bank (step S104). For example, the control unit 10 measures the voltage / current in the process of charging at a 1C rate from 50% to 80% charge state, or in the process of discharging from 80% to 50% charge state.
  • the control unit 10 performs estimation processing when the power storage system 101 is charging from the power generation system via the power conditioner P in the target bank and the other banks, which is equal to or lower than a predetermined charging rate (for example, 50%).
  • a predetermined charging rate for example, 50%.
  • the control unit 10 determines whether or not the time is included in a time zone (for example, daytime or nighttime) set in advance as an allowable range, and can perform estimation processing only when the time is included in the allowable time zone. You may judge that.
  • step S104 If it is determined in step S104 that the state is not suitable for the estimation process (S104: NO), the control unit 10 returns the process to step S102 and waits until it is determined in step S104 that the state is suitable for the estimation process. To do. That is, in the present embodiment, after receiving the estimation instruction by the receiving unit, processing for estimating the full charge capacity of the storage element is autonomously performed in the target bank.
  • step S104 When it is determined in step S104 that the state is suitable for the estimation process (S104: YES), the control unit 10 notifies the other communication device 1 that the full charge capacity estimation is performed for the target bank ( Step S105). At this time, information for identifying the target bank for capacity estimation (bank identification number) may be associated and notified to the other communication device 1 or the server apparatus 2. By notifying the server device 2, it is possible to prevent erroneous detection as an abnormality even if the target bank for capacity estimation shows a behavior different from that of other banks provided side by side.
  • the control unit 10 instructs the corresponding management device (B) M to be disconnected from the power line 42 to the switching unit 41 of the target bank or another bank (step S106).
  • the process in step S106 corresponds to an “instruction unit”. Due to the separation of the target bank, charging to other banks is continued. On the other hand, charging only to the target bank is continued by separating other banks.
  • the control unit 10 acquires the charging state of the target bank or the charging state of another bank (step S107), and determines whether measurement can be started based on the acquired charging state (step S108). In step S108, for example, the control unit 10 determines whether or not the state of charge in the other bank is such that the separated target bank can be charged from 50% to 80%. Alternatively, the control unit 10 determines whether or not the charge state of the target bank is 80%.
  • step S108 When it is determined in step S108 that the measurement cannot be started (S108: NO), the control unit 10 returns the process to step S107 after a predetermined standby time has elapsed, and waits until it is determined that the measurement can be started.
  • step S108 When it is determined in step S108 that the measurement can be started (S108: YES), the control unit 10 disconnects the switch 43 between the power conditioner P and the domain management device M as shown in FIG. Is instructed (step S109). Upon confirming that the switch 43 has been disconnected, the control unit 10 instructs the management device (B) M of the target bank or the management device (B) M of another bank to connect the switching unit 41 (step) S110), the management device (B) M is instructed to start measurement of voltage or current (step S111).
  • the connection between the switch 43 and the switching unit 41 is controlled by communication between the communication devices 1, and the voltage / current is measured while charging only the target bank from the power generation system, or the power consuming equipment (load) only from the target bank
  • the voltage / current may be measured while discharging to the discharge.
  • the switching unit 41 of the target bank may be changed from the disconnected state to the connected state. As a result, a cross current occurs from another bank to the target bank, and the target bank is charged.
  • the switching unit 41 of the other bank may be changed from the disconnected state to the connected state. As a result, a cross current occurs from the target bank to another bank, and the target bank is discharged.
  • the control unit 10 may change the sampling timing of state acquisition in the management apparatus (B) M in accordance with the measurement start instruction in step S111 (the sampling timing may be shortened so that data can be acquired more frequently). ). The control unit 10 may notify the server device 2 of the measurement start in association with the identification information of the target bank.
  • Control unit 10 determines whether or not to end the measurement (step S112). In step S112, the control unit 10 determines whether the state of charge in the power storage module group L has reached 80% (50%), for example, from 50% (80%) at the start, or a predetermined voltage value change or current value change. When it is determined that the measurement is successful, the measurement is terminated. The control unit 10 may determine whether to end the measurement based on other conditions. When it is determined not to end the measurement (S112: NO), the control unit 10 returns the process to step S112.
  • the control unit 10 acquires the charge state of the other bank through communication with the other communication device 1 (step S113). Based on the acquired state of charge, the control unit 10 determines whether or not it is possible to restore the normal state in which the switches 43 between all the banks and the power conditioner P are restored (step S114). In step S114, the control unit 10 determines that energization is not possible when the state of charge is not balanced with another bank. When it is determined that it is not possible (S114: NO), the control unit 10 returns the process to step S114 after a predetermined standby time.
  • control unit 10 instructs connection of the switch 43 (step S115). Thereafter, the domain is operated with all banks energized.
  • the control unit 10 estimates the full charge capacity in the entire target bank based on the voltage value and the current value measured between Step S111 and Step S112, or one of them (Step S116).
  • step S ⁇ b> 116 the control unit 10 estimates the full charge capacity based on the voltage change during charging of the power storage module group L and the current integrated value.
  • the control unit 10 transmits the estimation result to the server device 2 in association with the time information and the bank identification information from the second communication unit 13 (step S117), and ends the process.
  • the process in step S117 corresponds to a “transmission processing unit”.
  • the control unit 10 may omit the estimation process in step S ⁇ b> 116 and transmit the measured voltage value and current value to the server device 2.
  • step S111 the control unit 10 can determine the deterioration by measuring the voltage change in a predetermined period by turning off the function of the balancer circuit built in each power storage module, and can estimate the full charge capacity. It is.
  • the full charge capacity estimation process (capacity check) of a specific bank in the power storage module group L is triggered by the instruction.
  • the communication device 1 receives an instruction from the communication device 1 in another bank in parallel, the communication device 1 in the domain, or the server device 2 as a trigger, and autonomously estimates the capacity in units of banks.
  • the trigger may be output by the communication device 1 itself.
  • the instructions received by the communication device 1 in bank units are received based on operations on the interface presented by the communication device 1 itself (first instructions), and received based on operations on the Web screen 330 presented by the server device 2. Things (second instructions) are included.
  • the instruction includes an instruction (third instruction) that is output when it is determined that the server apparatus 2 autonomously needs capacity estimation processing.
  • the communication device 1 itself may autonomously detect an abnormality and determine that capacity estimation is necessary.
  • the first instruction will be described with reference to an example of an interface presented from the communication device 1.
  • the interface presented from the communication device 1 can be accessed from the link information included in the portal page of the remote monitoring system 100 provided from the server device 2.
  • Information on connection to the interface may be directly stored in the storage unit 31 in the client device 3 and used.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of the Web screen 337 presented from the communication device 1.
  • FIG. 14 is an example of a screen displayed when an icon for estimating the full charge capacity is selected from the menu icons 338 of FIG.
  • the client device 3 that can display the screen example of FIG. 14 is preferably limited to the one to which the user (operator) to whom the administrator authority is assigned is logged in.
  • a screen 339 that is superimposed on the Web screen 337 is displayed, and an icon 340 for returning to the Web screen 337 in FIG. 8 is displayed.
  • the screen 339 includes an execution acceptance screen 341 for executing the estimation of the full charge capacity in the power storage module group L of the bank to which the communication device 1 as the presentation source of the Web screen 337 is connected.
  • the example of the execution acceptance screen 341 shown in FIG. 14 includes a selection field for accepting selection of a capacity estimation method, and a setting input field for a measurement value sampling time (interval) for capacity estimation.
  • FIG. 15 is a diagram showing another display example of detailed information.
  • FIG. 150 shows an example of a screen displayed while the estimation process is being performed.
  • the Web screen 337 includes bank status, bank total voltage, current, cell voltage, SOC, and temperature distribution (maximum value, average value, and minimum value) as “bank information”. ing.
  • a message indicating that the state of the bank is “capacity confirmation” is included.
  • the client device 3 can sequentially grasp the state via the communication device 1. It can be recognized that the server device 2 also performs the process of estimating the full charge capacity for the corresponding bank.
  • the server device 2 may output, in color or light, that the capacity is being checked on the corresponding bank icon 333 or the icon 335 for displaying details on the Web screen 330 shown in FIG.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a screen provided by the server device 2.
  • FIG. 16 is a screen displayed when the menu icon 338 “life prediction” in FIG. 7 is selected.
  • the screen 330 in FIG. 16 includes a target selection field 343, an icon 344 that receives a request for life prediction, and an icon 345 that receives an instruction for capacity confirmation, that is, capacity estimation processing.
  • the control unit 20 of the server device 2 recognizes the domain or bank selected in the selection field 343 and is mounted / connected to the recognized domain or bank.
  • An estimation instruction is transmitted to the communication device 1 that is currently connected.
  • the selection column 343 confirms the capacity for each bank, confirms the capacity for a domain including a plurality of banks, or confirms the capacity for the whole. Accept the selection.
  • the control unit 20 of the server device 2 transmits an estimation instruction to the communication device 1 mounted / connected to the selected domain.
  • the control unit 10 of the communication device 1 mounted / connected to the domain sequentially selects one or a plurality of banks (for example, 2 or 3) belonging to the domain.
  • the communication device 1 in the domain transmits an estimation instruction to the communication device 1 mounted / connected to the selected bank through communication between the communication devices 1.
  • the control unit 20 may sequentially select one or more banks belonging to the domain, and transmit an estimation instruction to the communication device 1 mounted / connected to the selected bank. Thereafter, processing similar to the procedure shown in the flowcharts of FIGS. 12 and 13 is performed. “Capacity estimation processing may also be performed when the icon 344 for accepting a request for life prediction is selected.
  • the control unit 20 of the server device 2 confirms the capacity in a predetermined unit such as a bank while continuing operation based on the state of the entire system. For example, the control unit 20 selects domains or banks included in the target system one by one, and transmits an estimation instruction. Based on the estimation instruction, when the estimation process of the full charge capacity of the selected domain or bank is completed and it can be confirmed that the selected domain or bank is energized and returned to the power storage system 101, the control unit 20 Select the next domain or bank and send an estimation instruction. The subsequent processing is the same as in the case of the domain selection described above.
  • the setting may be performed based on the schedule set in the server device 2.
  • the server device 2 outputs a date and time setting screen provided in the screen of FIG. 16, and stores the set date and time for the selected target power storage system 101 or the power storage module group L in domain or bank units. 21 is stored.
  • the control unit 20 of the server device 2 transmits an estimation instruction to the corresponding communication device 1 when detecting that the stored setting date and time has been reached.
  • the control unit 20 of the server device 2 collects the entire state for each system.
  • the control unit 20 autonomously determines whether or not the capacity estimation processing is necessary using the collected information, and when determining that it is necessary, the control unit 20 issues an estimation instruction to the communication device 1 corresponding to the target domain or bank. You may send it.
  • the control unit 20 may estimate the full charge capacity based on the collected state.
  • FIG. 17 is a functional block diagram of the server device 2.
  • the control unit 20 functions as the situation determination unit 201.
  • the status determination unit 201 determines whether or not the capacity should be confirmed for each system or power storage module group L based on information (data) collected via the communication device 1. For example, the situation determination unit 201 determines to confirm the capacity of the target system or a specific power storage module group L when a sign of abnormality of the system or the power storage module group L is detected.
  • the sign detection may be performed by statistical analysis based on information in the server device 2 or threshold determination.
  • the detection of the predictor may be performed based on artificial intelligence situation determination based on learning related to deterioration or abnormality prediction based on each acquired state information. Artificial intelligence situation determination is, for example, deep learning that uses state information as an input layer and outputs the state as a determination result. Other determinations may be based on regression analysis on state information.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure related to an instruction from the control unit 20 of the server device 2.
  • the control unit 20 of the server device 2 executes the following processing procedure periodically (for example, once a day, once an hour, etc.). With the reception of data from the communication device 1 as a trigger, the server apparatus 2 may execute the following processing procedure.
  • the server apparatus 2 may execute the following processing procedure.
  • the calculated sign may be corrected in a daily cycle.
  • the state prediction at the second time point in the future may be corrected at the first time point that is nearer to the present time than the second time point.
  • the control unit 20 selects one system or device to be monitored (step S201).
  • step S ⁇ b> 201 the control unit 20 selects one of the identification information of the monitoring target system or device stored in the storage unit 21.
  • the control unit 20 determines whether or not a sign of abnormality has been detected based on the collected state information by the function of the situation determination unit 201 (step S202).
  • the control unit 20 When it is determined that a sign of abnormality has been detected (S202: YES), the control unit 20 creates an estimation instruction specifying the system or device selected as the target for estimation of the full charge capacity (step S203). The control unit 20 transmits the created estimation instruction to the communication device 1 corresponding to the selected system or apparatus (step S204). In step S203, the control unit 20 may include, in the instruction information, an instruction to change the setting of the sampling timing for obtaining the state to a high frequency for the target system, domain, or bank.
  • the control unit 20 determines whether or not all systems or devices have been selected (step S205). If it is determined that no selection has been made (S205: NO), the process returns to step S201 to determine that selection has been made. If so (S205: YES), the process is terminated.
  • the communication device 1 in the corresponding bank executes the processing procedure shown in the flowchart of FIG. 13 to estimate the full charge capacity.
  • the estimation instruction may be transmitted via the communication device 1 in the domain.
  • the control unit 20 determines whether or not a trigger input for a full charge capacity estimation instruction has been received (step S206).
  • the trigger may be output by the control unit 20 itself based on the schedule stored in the storage unit 21 in association with the selected system or device, or in response to an instruction from the client device 3 as shown in FIG. It may be output by an icon 340 included in the screen 330.
  • step S206 If it is determined in step S206 that there is a trigger input (S206: YES), the control unit 20 creates an estimation instruction based on the conditions (target and time) specified corresponding to the trigger input (step S207), and transmits them. (S204).
  • step S206 If it is determined in step S206 that there is no trigger input (S206: NO), the control unit 20 advances the process to step S205.
  • any of the plurality of communication devices 1 mounted / connected to the power storage system 101 having a hierarchical structure can execute the processing procedure shown in the flowchart of FIG. 12 based on the device program 1P.
  • transmission control of the estimation instruction to each communication device 1 from the server apparatus 2 or the client apparatus 3 enables the estimation of the full charge capacity (capacity confirmation) according to the situation from a remote location.
  • the capacity check is performed by a maintenance person performing a cutting operation and a measurement process of the target power storage element from the power storage system 101 at a place where the power storage system 101 is installed.
  • FIG. 19 is a functional block diagram of the server apparatus 2 in the first modification.
  • the control unit 20 functions as a situation determination unit 201 and a capacity estimation unit 202.
  • the capacity estimation unit 202 performs a process of estimating the full charge capacity using the collected information and the information measured by the measurement unit 70 for the target power storage module group L according to the estimation instruction.
  • the capacity estimation unit 202 in the modified example is not limited to using a voltage / current under predetermined discharge control (for example, 80% to 50%), but includes statistical processing such as machine learning, deep learning, and regression analysis.
  • the process preferably inputs the collected and measured information to estimate the capacity.
  • the storage unit 21 may store the capacity
  • the control unit 20 may estimate the capacity by inputting a measurement value using the capacity estimation model.
  • the capacity may be estimated not only by processing based on supervised learning but also by machine learning without supervision.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure for estimating the full charge capacity by the control unit 20 of the server device 2 in the first modification.
  • the same steps as those in the flowchart of FIG. 18 are denoted by the same step numbers, and detailed description thereof is omitted.
  • step S202 If it is determined in step S202 that a sign of abnormality has been detected (S202: YES), the control unit 20 designates the system or device selected as the target for estimating the full charge capacity and includes an estimation instruction including a measurement instruction. Is created (step S208). The control unit 20 transmits the estimation instruction created in step S208 to the communication device 1 (S204). In this case, the communication device 1 omits step S111 in the processing procedure in the flowcharts of FIGS. 12 and 13 and transmits the measurement result instead of the estimation result (S112).
  • the control unit 20 receives the measurement result transmitted in response to the estimation instruction including the transmitted measurement instruction (step S210), and determines whether the measurement is completed (step S211).
  • the communication device 1 transmits the measurement result after the measurement is completed, so that the completion may be confirmed by receiving the measurement result.
  • the control unit 20 may determine that the measurement is completed when a completion notification is transmitted from the communication device 1.
  • the control unit 20 returns the process to step S210.
  • control unit 20 causes the capacity estimation unit 202 to select the storage element in the system or apparatus selected in step S201 based on the measurement result and the information collected so far. Is estimated (step S212).
  • the processes in steps S210 and S211 may be executed sequentially for each bank included in the domain.
  • the control unit 20 advances the process to step S205 after the capacity estimation process is completed (S212).
  • the full charge capacity can be estimated autonomously when an abnormality sign is detected. It is also possible to autonomously identify a deteriorated power storage module. It is possible to take measures such as replacing a deteriorated power storage module before transitioning to an abnormal state. While reducing the burden on the maintenance staff, it is possible to cope with an unexpected situation before the power storage system 101 can be reliably and stably operated.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating a configuration example of the power storage system 101 in the second modification.
  • the measurement unit 70 is provided in parallel to the power storage module group L.
  • the measurement unit 70 is a device for measuring the capacity (SOH) of the power storage module group L.
  • the measuring unit 70 is connected to the communication device 1 by a communication line.
  • FIG. 22 is a block diagram of the measurement unit 70.
  • the measurement unit 70 includes a voltage drop element 71, a voltage measurement unit 72, a current measurement unit 73, a control unit 74, and a communication unit 75.
  • the measuring unit 70 may be controlled integrally with the switching unit 41.
  • the voltage drop element 71 is a resistor provided in parallel with the power storage module group L.
  • the voltage measurement unit 72 measures the potential difference in the voltage drop element 71 and notifies the control unit 74 of the potential difference.
  • the current measurement unit 73 measures the current in the voltage drop element 71 and notifies the control unit 74 of the current.
  • the control unit 74 stores the measurement values measured by the voltage measurement unit 72 and the current measurement unit 73 in a built-in storage unit.
  • the full charge capacity is estimated based on a change in voltage during discharge of the power storage module group L or an integrated current value during discharge. To do. It estimates by the full charge / discharge system which discharges from a full charge until a charge rate becomes 0%, and measures the change in the meantime. You may make it estimate based on the change of the voltage or electric current not only to a full charge / discharge system but to a predetermined ratio.
  • the communication unit 75 of the measurement unit 70 transmits and receives information to and from the communication device 1.
  • the control unit 74 notifies the communication device 75 of information (voltage, current) obtained by the measurement or the full charge capacity of the estimation result from the communication unit 75.
  • the communication device 1 connected to the measurement unit 70 can be connected to other communication devices 1 as well.
  • the communication device 1 can instruct the measurement unit 70 to start measurement or end measurement by the measurement unit 70 based on information transmitted to or received from another communication device 1 and can receive a measurement result notification from the measurement unit 70. .
  • the switching unit 41 switches on / off of power feeding to the power storage module group L from the branch points to the plurality of banks of the power line 42 and connection to the measuring unit 70. Either the power line 42 and the power storage module group L are connected by the switching unit 41, the power storage module group L and the measurement unit 70 are connected, or they are connected to both. No off state is switched.
  • One measuring unit 70 is provided for each domain outside the bank, and the capacity is estimated by switching the storage module group L of each bank by the switching unit 41.
  • the measurement unit 70 may be provided in each bank.
  • the control unit 10 of the communication device 1 executes the processing procedure shown in the flowcharts of FIGS.
  • the measurement unit 70 is used to perform complete discharge from the power storage module group L (for example, 1C rate from full charge to 0 (zero)% may be high rate), and measurement obtained by measurement during this discharge The full charge capacity is estimated based on the value.
  • the disconnection by the switching unit 41 in step S106 is replaced with control for connecting the switching unit 41 of the target bank to the measuring unit 70, instead of turning off the switching unit 41 of the bank other than the target bank.
  • the control unit 10 determines whether or not the capacity of the other bank is reduced and it is estimated that excessive cross current does not occur even when the target banks that have been completely discharged are connected.
  • the measurement unit 70 may perform only the measurement, and the full charge capacity estimation process may be performed by the communication device 1 or the server device 2.
  • the capacity estimation system includes an information processing apparatus that processes information including the state of a storage element, a management apparatus that acquires voltage and current in the storage element, and a first that communicates with the management apparatus.
  • a communication device including a communication unit and a second communication unit that communicates with the information processing apparatus or another device, and the communication device accepts an instruction for estimating a full charge capacity of the power storage element by the second communication unit.
  • the voltage and current acquired from the management device by the first communication unit and / or the charging state estimated based on the voltage and current are A transmission processing unit that transmits the second communication unit.
  • the full-charge capacity estimation process based on the voltage and current acquired from the management apparatus may be performed by the communication device, or may be performed by the information processing apparatus based on information transmitted from the communication device.
  • the power storage element includes a plurality of banks connected in parallel, and the second communication unit receives identification information of a bank whose full charge capacity is being estimated and / or identification information of a domain including the bank. You may transmit to an apparatus or another apparatus.
  • Each of the plurality of banks includes a switching unit that switches connection or disconnection with a power line for energizing the power storage element, and the management device is provided for each of the plurality of banks to control the switching unit. Also good.
  • the communication device is provided to be able to communicate with each other in the plurality of banks, and the switching unit of the bank connected via the first communication unit, or the switching of another bank via another communication device. Disconnection or connection at the part may be instructed.
  • the capacity estimation system it may be selected whether to perform full charge capacity estimation for a plurality of banks at once or to perform full charge capacity estimation for a specific bank in the plurality of banks.
  • the discharge from the electricity storage element may be performed on the voltage drop element by providing a measurement unit including the voltage drop element. In this case, voltage and current measurements during rapid (high rate) complete discharge may be taken.
  • the capacity estimation method includes an information processing device that processes information including a state of a power storage element, a management device that acquires voltage and current in the power storage device, a first communication unit that communicates with the management device, and the information processing
  • the communication device includes a second communication unit that communicates with a device or another device, and the communication device receives an estimation instruction for a full charge capacity of the power storage element by the second communication unit, and the estimation instruction is received
  • the voltage and current acquired from the management device by the first communication unit and / or the state of charge estimated based on the voltage and current are transmitted by the second communication unit.
  • the power storage system is connected to a power storage element unit that includes a plurality of power storage elements hierarchically, a management device that acquires a voltage and a current in the plurality of power storage elements for each power storage element, and the power storage element unit via a power line.
  • a power storage system including a power conditioner, which is interposed in the power line, switches a connection or disconnection of the power line, and a voltage or a current in the power storage element unit for each power storage element.
  • a communication device that is connected to or mounted on the power storage element unit, and the communication device is connected to the power storage element unit or each of the plurality of power storage elements.
  • a receiving unit that receives an estimation instruction of a charging capacity by the communication unit, and the switching when the estimation instruction is received by the receiving unit. Controlled to a and a transmission processing unit for transmitting voltage and current is obtained from the management device, or the full charge capacity estimated based on the voltage and current to the other device.
  • the communication device is connected to the power storage element, a first communication unit that acquires information on voltage and / or current in the power storage element, a second communication unit that communicates with another device, and an estimation of a full charge capacity of the power storage element
  • a reception unit that receives an instruction by communication in the second communication unit, and a switching unit that switches connection or disconnection of a power line for energizing the power storage element when the estimation instruction is received by the reception unit;
  • a processing unit for starting measurement of voltage and current in the power storage element.
  • the computer program causes the computer including the display unit to receive and display information on the storage element.
  • the computer program includes a step of requesting display information to display the state of the storage element from the computer, a step of displaying the state of the storage element based on the display information transmitted in response to the request, and the display information Accepting the step of communication connection to the communication device based on connection information to the communication device connected to the storage element, and the execution of the estimation of the full charge capacity of the storage element provided from the communication device The step to display the screen is executed.

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Abstract

通信デバイスは、蓄電素子又は電源関連装置に接続され、該蓄電素子又は電源関連装置と通信する第1通信部と、前記蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報を設定されたタイミングに基づいて取得する取得部と、前記タイミングの変更を受け付けて変更する変更受付部と、変更後のタイミングで前記取得部によって取得される情報を第1装置と通信接続される第2通信部により前記第1装置へ送信する送信部とを備える。

Description

通信デバイス、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラム
 本発明は、蓄電素子及び/又は電源関連装置に搭載/接続される通信デバイス、該通信デバイスを用いた情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラムに関する。
 蓄電素子は、無停電電源装置、安定化電源に含まれる直流又は交流電源装置等に広く使用されている。発電された電力を蓄電しておく大規模なシステムでの蓄電素子の利用が拡大している。本明細書では、蓄電素子とは、蓄電を行う素子全般を指す。蓄電素子の最小単位を蓄電セルと言う。
 無停電電源装置、安定化電源、又は発電システムにおいては、蓄電素子の保守活動が重要になる。これらのシステムに含まれる蓄電素子の充電状態(SOC)、又は寿命予測の情報について、サーバ装置経由で、蓄電素子のユーザ又は保守員が遠隔から取得することを可能とする技術が提案されている。
 特許文献1には、蓄電素子の劣化率の予測値をサーバ装置及びネットワークを経由してオペレータが遠隔からその情報を視認するシステムが提案されている。蓄電セルは、充放電を繰り返すことで劣化が進行することが知られている。特許文献1では、使用条件、及び劣化率のデータを用いて、遠隔から劣化率の予測値の算出即ち寿命予測が行なわれている。
 特許文献2には、定置用の蓄電素子を遠隔監視するコントローラモジュールが開示されている。
特開2015-121520号公報 国際公開第2015/072528号
 IoT(Internet of Things)の社会への浸透と平行して、蓄電素子及び電源関連装置の遠隔監視の実現とそれによる利便性の高い付加価値サービスの実現に対する期待が高まっている。遠隔監視では、精度の高い状態推定及び寿命予測が求められる。このため、蓄電素子における電圧、電流、温度等の測定値、又は電源関連装置の状態が、所定のサンプリングタイミングで取得される。サンプリングの頻度が高いほど蓄電素子又は電源関連装置の状態を精度よく把握することが可能であるが、情報量が多くなり演算負荷及び通信負荷が重くなる。蓄電素子及び電源関連装置の状態に応じた適切な頻度のサンプリングが望ましい。
 本発明は、演算負荷及び通信負荷を考慮しつつ、蓄電素子又は電源関連装置の状態判定の精度を維持することを可能とする通信デバイス、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラムを提供することを目的とする。
 通信デバイスは、蓄電素子又は電源関連装置に接続され、該蓄電素子又は電源関連装置と通信する第1通信部と、前記蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報を設定されたタイミングに基づいて取得する取得部と、前記タイミングの変更を受け付けて変更する変更受付部と、変更後のタイミングで前記取得部によって取得される情報を第1装置と通信接続される第2通信部により前記第1装置へ送信する送信部とを備える。
遠隔監視システムの概要を示す図である。 遠隔監視システムの構成を示すブロック図である。 蓄電モジュール群の階層構造及び通信デバイスの接続形態の一例を示す図である。 蓄電モジュール群の階層構造及び通信デバイスの接続形態の他の一例を示す図である。 通信デバイスにおける指示受付手順の一例を示すフローチャートである。 サーバ装置により提示される画面例を示す図である。 サーバ装置により提示される画面例を示す図である。 通信デバイスにより提示される画面例を示す図である。 通信デバイスにより提示される画面例を示す図である。 サーバ装置における処理手順の一例を示すフローチャートである。 蓄電システムの構成例を示すブロック図である。 通信デバイスにおける満充電容量推定の処理手順の一例を示すフローチャートである。 通信デバイスにおける満充電容量推定の処理手順の一例を示すフローチャートである。 通信デバイスにより提示される画面例を示す図である。 通信デバイスにより提示される画面例を示す図である。 サーバ装置により提供される画面例を示す図である。 サーバ装置の機能ブロック図である。 サーバ装置の制御部の指示に係る処理手順の一例を示すフローチャートである。 変形例1におけるサーバ装置の機能ブロック図である。 変形例1におけるサーバ装置の制御部による満充電容量推定の処理手順の一例を示すフローチャートである。 変形例2における蓄電システムの構成例を示すブロック図である。 測定部のブロック図である。
 通信デバイスは、蓄電素子又は電源関連装置に接続され、該蓄電素子又は電源関連装置と通信する第1通信部と、前記蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報を設定されたタイミングに基づいて取得する取得部と、前記タイミングの変更を受け付けて変更する変更受付部と、変更後のタイミングで前記取得部によって取得される情報を第1装置と通信接続される第2通信部により前記第1装置へ送信する送信部とを備える。
 上記構成により、蓄電素子又は電源関連装置に接続/搭載される通信デバイスにて、設定されている情報を取得するタイミングの変更を受け付けることが可能である。遠隔からタイミングを増減させたり、初期設定に戻したりすることができる。
 前記変更受付部は、前記タイミングの変更を受け付ける画面を表示するための画面情報を、表示部を備える第2装置へ前記第2通信部により送信し、該第2装置が備える表示部により表示される前記画面上で前記タイミングの変更を受け付けてもよい。この構成により、遠隔から画面上でタイミング変更(例えば手動入力)を受け付けることが可能である。
 前記変更受付部は、前記第1装置から送信される前記タイミングの変更の指示を第2通信部によって受信してもよい。この構成により、遠隔から送信される指示によってタイミングを変更(遠隔操作)することが可能である。
 前記変更の指示は、通信デバイスから情報を受信する情報処理装置にて、受信した情報に基づき、情報取得のタイミングの変更の要否を判断し、変更要と判断された場合に、作成された情報であってもよい。
 前記変更の指示は、前記通信デバイスから送信される情報に基づく前記蓄電素子又は電源関連装置の劣化又は異常の予兆検知に対する学習処理に基づいて情報取得の頻度増大の要否を判断することで作成されたものであってもよい。この場合前記指示部は、頻度増大を要と判断した場合に、変更後の取得タイミングを決定して変更の指示を作成する。この構成により、情報処理装置にて自律的に予兆を検知し、必要な場合には情報を頻繁に取得して異常の判定を精度よく行なうことも可能となる。学習処理は、統計的な分析、回帰分析、深層学習など、多様な処理が利用できる。
 前記情報処理装置は、前記蓄電素子及び/若しくは電源関連装置を含むシステム毎、又は前記蓄電素子及び/若しくは電源関連装置が設置されている場所毎に、前記蓄電素子及び/又は電源関連装置の状態を含む情報を一括して表示させるための表示情報を、前記状態を含む情報の要求元へ送信する送信処理部を備えてもよい。前記表示情報には、前記タイミングの変更を受け付ける画面を表示させるための画面情報を提供する前記通信デバイスへの接続情報が含まれていてもよい。
 上記構成により、通信デバイスへの接続情報が情報処理装置経由で取得可能である。表示部を有するクライアント装置にて前記接続情報に基づき情報取得のタイミングの変更を受け付ける画面を表示することができる。遠隔から情報取得のタイミング変更が可能である。
 情報処理システムは、蓄電素子又は電源関連装置に接続されている通信デバイスと、該通信デバイスとの間で情報を送受信する情報処理装置とで夫々情報を処理する。情報処理システムでは、前記通信デバイスが、設定に基づくタイミングで取得される前記蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報を前記情報処理装置へ送信し、前記情報処理装置が、前記タイミングの変更の要否を判断する。前記情報処理装置は、変更要と判断された場合に、タイミングの変更の指示を前記通信デバイスへ送信し、前記通信デバイスは、受信した変更の指示に基づき前記タイミングを変更する。
 コンピュータプログラムは、表示部を備えるコンピュータに、蓄電素子及び/又は電源関連装置の情報を受信して表示させる。コンピュータプログラムは、前記コンピュータに、前記蓄電素子及び/又は電源関連装置の状態を表示する表示情報を、該蓄電素子及び/若しくは電源関連装置を含むシステム毎、又は前記蓄電素子及び/若しくは電源関連装置が設置されている場所毎に、要求するステップ、要求に応じて送信された表示情報に基づき、前記システム毎、又は場所毎に一括して表示するステップ、前記表示情報に含まれている前記蓄電素子又は電源関連装置に接続されている通信デバイスへの接続情報に基づいて該通信デバイスに通信接続するステップ、及び前記通信デバイスから提供される前記蓄電素子又は電源関連装置における前記状態を含む情報を取得するタイミングの変更を受け付ける画面を表示させるステップを実行させる。
 本発明をその実施の形態を示す図面を参照して具体的に説明する。
[第1実施形態]
 図1は、遠隔監視システム100の概要を示す図である。遠隔監視システム100は、メガソーラー発電システムS、火力発電システムF、風力発電システムWに含まれる蓄電素子及び電源関連装置に関する情報への遠隔からのアクセスを可能とする。無停電電源装置(UPS:Uninterruptible Power Supply)U、鉄道用の安定化電源システム等に配設される整流器(直流電源装置、又は交流電源装置)Dも遠隔監視される。蓄電素子及び電源関連装置は産業用途に限らず、家庭用のものであってもよい。
 メガソーラー発電システムS、火力発電システムF及び風力発電システムWには、パワーコンディショナ(PCS:Power Conditioning System )P及び蓄電システム101が並設されている。蓄電システム101は、蓄電モジュール群Lを収容したコンテナCを複数並設して構成されている。蓄電モジュール群Lは、複数の蓄電素子を含む。蓄電素子は、鉛蓄電池及びリチウムイオン電池のような二次電池や、キャパシタのような、再充電可能なものであることが好ましい。蓄電素子の一部が、再充電不可能な一次電池であってもよい。
 遠隔監視システム100では、監視対象となるシステムS,F,Wにおける蓄電システム101、又は装置(P,U,D及び後述の管理装置M)夫々に、通信デバイス1が搭載/接続されている(図2参照)。遠隔監視システム100は、通信デバイス1と、通信デバイス1から情報を収集するサーバ装置2(情報処理装置)と、収集された情報を閲覧するためのクライアント装置3(通信端末装置)と、装置間の通信媒体であるネットワークNとを含む。
 通信デバイス1は、蓄電素子に備えられる電池管理装置(BMU)と通信して蓄電素子の情報を受信する端末装置(計測モニタ)であってもよいし、ECHONET /ECHONETLite (登録商標)対応のコントローラであってもよい。通信デバイス1は、パワーコンディショナPや蓄電モジュール群Lに搭載可能なネットワークカード型のデバイスであってもよい。通信デバイス1は、蓄電システム101における蓄電モジュール群Lの情報を取得すべく、複数の蓄電モジュールからなるグループ毎に1つずつ設けられている。パワーコンディショナPは複数台でシリアル通信が可能に接続されており、通信デバイス1は、いずれか代表となるパワーコンディショナPの制御ユニットに接続されている。
 サーバ装置2はWebサーバ機能を含み、監視対象の各装置に搭載/接続された通信デバイス1から得られる情報を、クライアント装置3からのアクセスに応じて提示する。通信デバイス1もWebサーバ機能を含み、クライアント装置からのアクセスに応じて通信デバイス1の設定を行なうためのインタフェースをWebベースで有している。サーバ装置2が情報を提示するインタフェースには、通信デバイス1のインタフェースへのリンク(接続情報)が含まれ、クライアント装置3は通信デバイス1と直接的に通信接続して遠隔からの通信デバイス1の操作が可能である。
 ネットワークNは、所謂インターネットである公衆通信網N1と、所定の移動通信規格による無線通信を実現するキャリアネットワークN2とを含む。公衆通信網N1は、一般光回線を含み、ネットワークNは、サーバ装置2が接続する専用線を含む。ネットワークNは、ECHONET /ECHONETLite 対応のネットワークを含んでもよい。キャリアネットワークN2には基地局BSが含まれ、クライアント装置3は基地局BSからネットワークNを介したサーバ装置2との通信が可能である。公衆通信網N1にはアクセスポイントAPが接続されており、クライアント装置3はアクセスポイントAPからネットワークNを介してサーバ装置2との間で情報を送受信することができる。
 このように遠隔監視システム100は、監視対象の各装置に搭載又は接続した通信デバイス1を利用し、蓄電システム101における蓄電素子のSOC、SOH(State Of Health )等の状態、装置で検知された異常といった情報を、サーバ装置2が収集する。収集された情報は、サーバ装置2を介して一括で提示される。
 図2に示すように、通信デバイス1は、制御部10、記憶部11、第1通信部12及び第2通信部13を備える。制御部10はCPU(Central Processing Unit )を用いたプロセッサであり、内蔵するROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)等のメモリを用い、各構成部を制御して処理を実行する。
 記憶部11は、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリを用いる。記憶部11には、制御部10が読み出して実行するデバイスプログラム1Pが記憶されている。デバイスプログラム1Pには、Linux (登録商標)等を用いた組み込み系OS(Operating System)、OS上で動作するWebサーバ、SSH(Secure Shell)、SNMP(Simple Network Management Protocol)等に準じた通信用プログラムが含まれる。記憶部11に記憶してあるデバイスプログラム1Pは、記録媒体4に記憶してあるデバイスプログラム4Pを読み出して記憶部11に複製したものであってもよい。デバイスプログラム1Pにはメーラプログラムが含まれてもよく、異常が発生した場合に、予め設定されてあるメールアドレスへ向けて電子メールが自動的に送信されてもよい。これらのプログラムは、制御部10内蔵のメモリ(ROM)に記憶されていてもよい。記憶部11には、情報の収集に係るサンプリングタイミングの設定が記憶されている。サンプリングタイミングは、例えば1分、1秒等のサンプリング周期である。サンプリングタイミングは一定周期に限らず、特定のパターンであってもよいし、イベント(温度、電圧、電流等の測定値の変化)に基づくものであってもよい。記憶部11には、制御部10の処理によって収集された情報、イベントログ等の情報が記憶される。記憶部11に記憶された情報は、通信デバイス1の筐体に端子が露出するUSB等の通信インタフェースを介して読み出すことも可能である。
 第1通信部12は、通信デバイス1が接続されている監視対象装置との通信を実現する通信インタフェースである。第1通信部12は例えば、RS-232C又はRS-485等のシリアル通信インタフェースを用いる。例えばパワーコンディショナPはRS-485に準拠したシリアル通信機能を有する制御ユニットを備えており、第1通信部12はその制御ユニットと通信する。蓄電モジュール群Lに備えられている制御基板又は蓄電モジュールを制御する管理装置(図3)がCAN(Controller Area Network)バスにより接続されてCAN通信により相互に通信する場合、第1通信部12はCANプロトコルに基づく通信インタフェースであってもよい。第1通信部12は、ECHONET /ECHONETLite の規格に基づく通信を行なう通信インタフェースであってもよい。
 第2通信部13は、ネットワークNを介した通信を実現するインタフェースであり、例えばEthernet(登録商標)、又は無線通信用アンテナ等の通信インタフェースを用いる。ECHONET /ECHONETLite の規格に基づく通信を行なう通信インタフェースを用いてもよい。制御部10は、第2通信部13によりネットワークNを介してサーバ装置2又はクライアント装置3と通信接続が可能である。
 このように構成される通信デバイス1では、制御部10が第1通信部12を介して、通信デバイス1が接続されている監視対象装置の状態情報を含む各種情報を取得する。制御部10は、Webサーバ用プログラムを読み出して実行することによって、Webサーバとしてサーバ装置2又はクライアント装置3からの通信接続を受け、情報を提示することも可能である。制御部10は、SSHにより遠隔から動作指示を受けることが可能である。制御部10は例えば、状態取得のサンプリングタイミングの変更、シャットダウンの指示を受ける。制御部10は、SNMP用プログラムを読み出して実行することにより、SNMPエージェントとして機能し、サーバ装置2からの情報要求に対して応答することも可能である。
 サーバ装置2はサーバコンピュータを用い、制御部20、記憶部21、及び通信部22を備える。本実施の形態においてサーバ装置2は、1台のサーバコンピュータとして説明するが、複数のサーバコンピュータで処理を分散させてもよい。
 制御部20は、CPU又はGPU(Graphics Processing Unit)を用いたプロセッサであり、内蔵するROM及びRAM等のメモリを用い、各構成部を制御して処理を実行する。制御部20は、記憶部21に記憶されているサーバプログラム2Pに基づく情報処理を実行する。サーバプログラム2PにはWebサーバプログラムが含まれ、制御部20は、クライアント装置3へのWebページの提供、Webサービスへのログインの受け付け等を実行するWebサーバとして機能する。制御部20は、サーバプログラム2Pに基づき、SNMP用サーバとして通信デバイス1から情報を収集することも可能である。
 記憶部21は、例えばハードディスク又はフラッシュメモリ等の不揮発性メモリを用いる。記憶部21には、上述したサーバプログラム2Pが記憶されているほか、制御部20の処理によって収集される監視対象となる蓄電システム101のパワーコンディショナP及び蓄電モジュール群Lの状態を含むデータを記憶する。サーバプログラム2Pは、記録媒体5に記憶してあるサーバプログラム5Pを読み出して記憶部21に複製したものであってもよい。
 通信部22は、ネットワークNを介した通信接続及びデータの送受信を実現する通信デバイスである。具体的には通信部22はネットワークNに対応したネットワークカードである。
 クライアント装置3は、発電システムS,F,Wの蓄電システム101の管理者又は保守員のオペレータが使用するコンピュータである。クライアント装置3は、デスクトップ型若しくはラップトップ型のパーソナルコンピュータであってもよいし、所謂スマートフォン又はタブレット型の通信端末であってもよい。クライアント装置3は、制御部30、記憶部31、通信部32、表示部33、及び操作部34を備える。
 制御部30は、CPUを用いたプロセッサである。制御部30は、記憶部31に記憶されているWebブラウザを含むクライアントプログラム3Pに基づき、サーバ装置2又は通信デバイス1により提供されるWebページを表示部33に表示させる。
 記憶部31は、例えばハードディスク又はフラッシュメモリ等の不揮発性メモリを用いる。記憶部31には、Webブラウザを含むクライアントプログラム3Pを含む各種プログラムが記憶されている。クライアントプログラム3Pは、記録媒体6に記憶してあるクライアントプログラム6Pを読み出して記憶部11に複製したものであってもよい。
 通信部32は、有線通信用のネットワークカード等の通信デバイス、基地局BS(図1参照)に接続する移動通信用の無線通信デバイス、又はアクセスポイントAPへの接続に対応する無線通信デバイスを用いる。制御部30は通信部32により、ネットワークNを介してサーバ装置2又は通信デバイス1との間で通信接続又は情報の送受信が可能である。
 表示部33は、液晶ディスプレイ、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ等のディスプレイを用いる。表示部33は制御部30のクライアントプログラム3Pに基づく処理により、サーバ装置2で提供されるWebページのイメージを表示する。表示部33は、好ましくはタッチパネル内蔵型ディスプレイであるが、タッチパネル非内蔵型ディスプレイであってもよい。
 操作部34は、制御部30との間で入出力が可能なキーボード及びポインティングデバイス、若しくは音声入力部等のユーザインタフェースである。操作部34は、表示部33のタッチパネル、又は筐体に設けられた物理ボタンを用いてもよい。操作部34は、ユーザによる操作情報を制御部20へ通知する。
 このように構成される遠隔監視システム100は、サーバ装置2にて、パワーコンディショナP、蓄電モジュール群L(後述の管理装置M)、無停電電源装置U、及び整流器Dの状態を含む様々な情報を通信デバイス1から定期的に、又はクライアント装置3からの要求に応じて取得し、記憶部21に記憶する。記憶部21には、情報の取得先の装置(P,M,U,D)を識別する情報及び取得した時間情報が対応付けて記憶される。記憶部21に記憶してある最新のデータ及びその履歴は、クライアント装置3からWebページで取得又はデータとして取得(ダウンロード)できるようにサーバ装置2が処理する。サーバ装置2は、通信デバイス1を用いて蓄電素子若しくは各電源関連装置から取得した情報を総合的に、クライアント装置3へ提示することができる。
 蓄電モジュール群Lは階層構造を有している。図3は、蓄電モジュール群Lの階層構造及び通信デバイス1の接続形態の一例を示す図である。蓄電モジュール群Lは、例えば蓄電セル(セルとも称する)を複数直列に接続した蓄電モジュール(モジュールとも称する)と、蓄電モジュールを複数直列に接続したバンクと、バンクを複数並列に接続したドメインとの階層構造にて構成されている。図3の例では、番号(#)1-Nのバンク夫々と、バンクを並列に接続したドメインとに1つずつ、管理装置Mが設けられている。バンク毎に設けられている管理装置Mは、蓄電モジュールの内部に夫々内蔵されている通信機能付きの制御基板(CMU:Cell Monitoring Unit)とシリアル通信によって通信し、蓄電モジュール及び内部のセルの状態(電流、電圧、温度)の取得、各々の状態に応じたバンク毎のバランス調整、通信状態の異常の検知等の管理処理を実行する。複数の管理装置M間は、CAN通信、LAN、ECHONETLite 、又はシリアル通信で通信接続が可能としてある。バンクの管理装置Mは夫々、ドメイン単位で設けられている管理装置Mへ各々のバンクの蓄電モジュールの情報を送信する。ドメインの管理装置Mは、そのドメインに所属するバンクの管理装置Mから得られる情報を集約する。
 図3の例では、通信デバイス1はドメイン単位の管理装置M、及びバンク単位の管理装置M夫々に通信線又は信号線を介して接続されている。各管理装置Mに接続されている通信デバイス1は、相互に情報を送受信すべく通信接続されている。図3に示す例では、通信バスにより接続している。通信バスはCANバスでもよいし、LANケーブルであってもよい。ドメインの管理装置Mに接続されている通信デバイス1は、同一システム内の他のドメインの管理装置Mに接続されている他の通信デバイス1との通信を行なってもよい。
 図4は、蓄電モジュール群Lの階層構造及び通信デバイス1の接続形態の他の一例を示す図である。図4の例では、蓄電モジュール群Lは、蓄電モジュールを複数直列に接続したバンク1つのみで構成されている(スタンドアロン)。図4の例では通信デバイス1は、バンク単位の管理装置Mのみに接続され、他の通信デバイス1との通信は行なわない。
 図2に示すように、通信デバイス1の制御部10は、記憶部11に記憶されているデバイスプログラム1Pに基づき、接続されている蓄電素子又は電源関連装置の動作を決定する指示を受け付けることが可能である。指示の内容は、例えば、状態取得のサンプリングタイミングの決定であり、又は変更である。図5は、通信デバイス1における指示受付手順の一例を示すフローチャートである。通信デバイス1の制御部10は、第2通信部13によりサーバ装置2又はクライアント装置3からの通信イベントを検知する都度、以下の処理を開始する。
 制御部10は、通信イベントがサーバ装置2から蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報の送信要求であるか否かを判断する(ステップS101)。送信要求であると判断された場合(S101:YES)、制御部10は第1通信部12により、接続されている装置から最新の情報を取得するか、予め、設定されているサンプリングタイミングにより取得して記憶してある情報を読み出して取得する(ステップS102、「取得部」に相当)。制御部10は、取得した状態を含む情報を第2通信部13からサーバ装置2宛てに送信し(ステップS103、「送信部」に相当)、処理を終了する。制御部10は、ステップS101にて送信要求を受信せずとも、予め設定されたスケジュール(10分、30分、1時間毎など)に従って、第1通信部12により取得した情報を送信してもよい。制御部10は、記憶された情報の情報量(数、又はデータサイズ)が予め設定された上限に達した場合に、情報を送信してもよい。
 ステップS101にて通信イベントが、送信要求でないと判断された場合(S101:NO)、制御部10は通信イベントが、クライアント装置3からの接続要求リクエストであるか否かを判断する(ステップS104)。接続要求は、通信デバイス1から提示されるWebページ閲覧を求める場合に送信される。接続要求リクエストであると判断された場合(S104:YES)、制御部10は、第1通信部12により、接続されている装置から状態情報を含む最新の情報を取得する(ステップS105)。制御部10は、取得した最新の情報を含むWebページを作成(Webページに含まれるデータを更新)し(ステップS106)、作成したWebページを表示するための表示情報を要求元のクライアント装置3へ第2通信部13から送信する(ステップS107)。
 制御部10は、クライアント装置3の表示部33に表示されるWebページ上での操作を受け付ける(ステップS108)。ステップS108における操作により、サンプリングタイミングの変更画面が選択された否かを判断する(ステップS109)。
 サンプリングタイミングの変更画面が選択されたと判断された場合(S109:YES)、制御部10はこの変更画面上でサンプリングタイミングの変更を受け付ける(ステップS110、「変更受付部」に相当)。制御部10は受け付けたサンプリングタイミングの変更(変更後のサンプリングタイミング)を記憶部11に記憶し(ステップS111)、処理をステップS112へ進める。制御部10は、変更後のサンプリングタイミングとして、サンプリング周期と、設定が有効な期間とを受け付けるとよい。S111の記憶処理以後、制御部10は記憶されている変更後のサンプリングタイミングに基づき、接続されている装置(P,M,U,D)から情報を取得する。記憶部11には初期設定のサンプリングタイミングを別途記憶しておき、制御部10によって参照可能にしてある。
 サンプリングタイミングの設定画面の選択以外の操作であると判断された場合(S109:NO),各操作に応じてWebページを更新し(ステップS113)、処理をステップS112へ進める。
 制御部10は、クライアント装置3における操作部34での操作でログアウト又はWebブラウザの終了操作が行なわれたか否かを判断し(ステップS112)、ログアウト又は終了操作が行なわれたと判断された場合(S112:YES)、処理を終了する。ログアウト又は終了操作が行なわれていないと判断された場合(S112:NO)、制御部10はステップS108へ処理を戻し、操作の受け付けを続行する。
 ステップS104にて接続要求リクエストでないと判断された場合(S104:NO)、通信イベントは指示情報の送信であり、制御部10はこれを受信する(ステップS114)。制御部10は受信した指示情報を記憶部11に記憶し(ステップS115)、記憶した指示情報に基づいて動作し、処理を終了する。指示情報は、サンプリングタイミングの変更の指示であってもよいし、通信デバイス1自身の動作、又は接続している装置(P,M,U,D)の動作を指示する情報であってもよい。指示情報は例えば命令(script)群であってもよい。
 図5のフローチャートに示した処理手順について、クライアント装置3の表示部33にて表示される画面例を説明する。図6及び図7は、サーバ装置2により提示される画面例を示す図であり、図8及び図9は、通信デバイス1により提示される画面例を示す図である。
 図6の画面例は、遠隔監視システム100を利用するべくユーザ(オペレータ)がクライアント装置3を用い、サーバ装置2のWebサーバから提供されるログイン画面を介してログインを行ない、ログインに成功した場合に表示される。クライアント装置3ではサーバ装置2から送信される画面情報に基づき、ログイン情報により抽出されたシステム又は装置の名称の一覧を含むWeb画面330を表示部33に表示させる。図6の例では、図1に示したメガソーラー発電システムSの「XY市メガソーラーシステム」、火力発電所システムFの「WZ発電所システム」等の名称が夫々、識別情報(識別番号)と共にリンクとして表示されている。
 サーバ装置2から提供されるWeb画面330には、「システム検索」、「寿命予測」、「ダウンロード」、「レポート」等のメニュー331が含まれる。メニュー331には「新規登録」、及び「編集」が含まれる。Web画面330には、ログアウト又は終了操作のためのボタン332が含まれている。
 図7は、システム毎に情報が一括して表示される画面例を示す図である。図7は、図6に表示されたWeb画面330で、「XY市メガソーラーシステム」がクライアント装置3の操作部34の操作により選択された場合に表示部33に表示される画面である。図7の画面例では、「XY市メガソーラーシステム」が用いている蓄電システム101のシステム構成に合わせ、複数のバンクを夫々含む複数のドメインから構成された蓄電モジュール群L夫々を識別する名称(又は識別番号)を含むアイコン333が表示されている。蓄電モジュール群Lについてはその階層構造を展開又は折り畳むための「+/-」アイコン334と、各々の詳細情報を表示するためのアイコン335と、詳細情報(リアルタイム)を表示させるためのアイコン336とが配置されている。アイコン336は、蓄電モジュール群Lに接続されている通信デバイス1の識別情報(デバイスID)と共に配置されている。
 「XY市メガソーラーシステム」の蓄電システム101は、図3に示したように、各々n個(nは自然数。本実施形態では12個)のセルを含むモジュールを複数直列させたバンクを、複数並列に持つドメインを複数有する蓄電モジュール群Lを持っている。図7に示すように、Web画面330ではドメインに対応する「+/-」アイコン334が選択されると、該ドメインに所属するバンクに対応するリストが展開される。展開されたリスト中のバンクに対応する「+/-」アイコン334が選択されると、該バンクに所属する蓄電モジュールのリストが展開される。蓄電モジュールは各々n個のセルを含んでおり、クライアント装置3の操作部34の操作により、画面330上で蓄電モジュールに対応する「+/-」アイコン334が選択されると該モジュールに含まれるセルのリスト(イメージ)が、図7に示すように展開される。図7では、詳細情報を取得するためのアイコン336は、通信デバイス1が搭載/接続されている管理装置Mに対応する各階層、即ちドメイン及びバンクの両方に配置されている。
 図8は、詳細情報の表示例を示す図である。図8は、図7の蓄電モジュール群Lのドメインに対応する階層のアイコン336が選択された場合に、該アイコン336に対応付けられているリンク情報に基づいて通信デバイス1のWebサーバにより提示される、Web画面337の一例である。図8に示す通信デバイス1から提供されるWeb画面337を表示するためには、ログインが必要である。このときのログイン情報はサーバ装置2で提供されるWebサーバへのログインと共通としてあり、これにより改めてログイン情報を入力する操作を行なうことなしに自動的にログインされて表示されることが好ましい。
 Web画面337にて通信デバイス1は、ドメインの階層に設けられている管理装置M、又は各バンクに設けられている管理装置Mを介し、各蓄電モジュールに搭載されている制御基板から得られる情報をクライアント装置3へ提供する。具体的にはWeb画面337には「ドメイン情報」として、ドメインの状態(正常/異常)、ドメインに含まれるバンクの数(総バンク数)、全バンク中で稼働しているバンクの数(稼働バンク数)、そのドメインの総電圧、電流、セル電圧、SOC、温度の分布(最高値、平均値、及び最低値)が含まれている。「データ日時」もWeb画面337に表示されている。
 通信デバイス1により提示されるWeb画面337には、メニューアイコン338が複数含まれている。複数のメニューアイコン338は例えば、通信デバイス1を介して得られる「ドメイン情報」の詳細な情報を表示するためのメニューを含む。メニューアイコン338は、通信デバイス1における時刻、メンテナンスに関する通知用のメールアドレスの設定、ネットワーク設定、SNMPに関する設定、シリアル通信を介した制御に関する設定、又は通信デバイス1の再起動(シャットダウン)のためのメニューを含む。メニューアイコン338には、図5のフローチャートに示した手動によるサンプリングタイミングの変更を行なうためのメニューを含む。
 通信デバイス1では、「ドメイン情報」の内容更新に応じて、提示するWeb画面337内の情報を更新する。通信デバイス1は、クライアント装置3の操作部34にて、これらのメニューアイコン338が選択操作されることにより、Web画面337を遷移させる。
 図9は、通信デバイス1から提示されるWeb画面337の他の一例を示す図である。図9は、図8のメニューアイコン338の内、サンプリングタイミングの変更を行なうためのアイコンが選択された場合に表示される画面例である。図9の画面例を表示させることができるクライアント装置3は、管理者権限が割り当てられたユーザ(オペレータ)のログインがされているものに限るとよい。図9に示すように、メニューアイコン338が選択されると、Web画面337に重畳するような画面339が表示されると共に、図8のWeb画面337に戻るためのアイコン340が表示される。画面339には、通信デバイス1に対応するドメインの識別番号と、その状態情報(含まれている総バンク数)とが表示されている。
 画面339には、Web画面337の提示元の通信デバイス1が接続されているドメインにおける状態情報のサンプリングタイミングを変更するための設定画面341が含まれる。図9に示す設定画面341の例では、サンプリングタイミングの周期の入力欄、並びに、変更するサンプリングタイミングの有効期間の選択欄、及び、有効期間の入力欄を含む。画面339に示す例では、図3に示したように、ドメインの下位層に複数のバンクを含むので、対応するバンク夫々についてのサンプリングタイミングの入力欄、有効期間の選択欄及び入力欄を含む設定画面342が含まれる。画面339には変更ボタン343が含まれている。ドメインの設定画面341及びバンクの設定画面342の両方又はいずれか一方にて、選択又は入力が行なわれた後に変更ボタン343が操作部34により選択された場合、変更が受け付けられ(S110)、記憶される(S111)。このように通信デバイス1が提示するWeb画面337を介して遠隔から手動で、通信デバイス1によるサンプリングタイミングの変更を受け付けることができる。
 図9に示したWeb画面337は、複数のバンクを下位層に持つドメインの階層に設けられている管理装置Mに搭載/接続されている通信デバイス1から提示される。図9に示したWeb画面337では上述したように、バンクの設定画面342を含んで下位層のバンクのサンプリングタイミングの変更も可能である。この構成により、バンクにも通信デバイス1が備えられていたとしても、より上位の階層の通信デバイス1で、下位層におけるサンプリングタイミングの変更が可能であり、操作性が向上する。複数のバンクを下位層に持っていたとしても、ドメインの階層の通信デバイス1から提示されるWeb画面337では、バンクの設定画面342は無効化されていてもよい。この場合、下位層のバンクのサンプリングタイミングの変更については、バンクの階層に設けられている管理装置Mに搭載/接続されている通信デバイス1から提示されるWeb画面で受け付ける。このWeb画面には、対応するバンク(例えば「#1」のバンクのみ)のサンプリングタイミングの設定画面342のみが表示される。
 同一の蓄電システム101における並列の複数のドメインに対し、一括してサンプリングタイミングを設定するケースも考えられる。この場合、サーバ装置2により提示される図7に示したWeb画面330内に、サンプリングタイミングの変更を受け付けるボタンが、例えばメニュー331内に設けられているとよい。
 図9に示したように、ドメインとバンクとで異なるサンプリング時間を変更することが可能であり、変更したサンプリング時間が有効な期間の設定を行なうことも可能である。
 このように通信デバイス1にて、搭載/接続されている装置における蓄電素子又は電源関連装置の状態を取得するサンプリングタイミングの変更を、遠隔から受け付けることができる。遠隔から受け付けが可能であることを利用して、遠隔監視システム100としてサンプリングタイミングの自動変更を行なうことも可能である。以下、自動変更について説明する。
 サンプリングタイミングを初期設定から変更する必要があるケースとしては、蓄電モジュール群Lの一部又は全部について、状態を詳細に取得する必要が生じた場合と、逆に詳細に状態を取得する頻度を下げてもよいと判断された場合とが考えられる。前者のケースは、各蓄電モジュールから取得してサーバ装置2にて収集している状態情報に基づき、蓄電モジュール群Lの一部又は全部についての異常の予兆を検知した場合、又は、蓄電素子の劣化率(寿命)を算出する場合である。後者のケースは、収集され蓄積された状態情報を用いた寿命予測等の処理の効率性が向上し、高頻度で状態情報を取得せずとも、精度を維持して処理を行なうことができる場合である。サンプリングの頻度が高い場合、処理負荷が重くなる上、通信デバイス1からサーバ装置2へ、サンプリング頻度とは独立したタイミングで送信される状態を含む情報の情報量が大きくなって通信負荷も重くなる。したがって処理負荷及び通信負荷を考慮すれば、精度が維持できるのであればサンプリングの頻度は低い方が好ましい。サンプリングの頻度が最適化できることが望ましい。
 図10は、サーバ装置2における処理手順の一例を示すフローチャートである。サーバ装置2の制御部20は、周期的に以下の処理手順を実行する。
 制御部20は、監視対象のシステム又は装置を1つ選択する(ステップS201)。ステップS201において制御部20は、記憶部21に記憶してある監視対象のシステム又は装置の識別情報の中から1つ選択する。選択したシステム又は装置について制御部20は、蓄電モジュール群Lの状態情報に基づき異常の予兆を検知したか否かを判断する(ステップS202、「判断部」に相当)。予兆の検知は、サーバ装置2における状態情報に基づく統計的解析、又は閾値判断によって行なわれてもよい。予兆の検知は、各取得した状態情報に基づく劣化又は異常予測に関する学習による人工知能的な判定に基づき行なわれてもよい。人工知能的な判定とは例えば、状態情報を入力層とし、状態を判定結果として出力する深層学習である。その他判定は、状態情報に対する回帰分析によるものであってもよい。
 異常の予兆を検知したと判断された場合(S202:YES)、制御部20はサンプリングの頻度を高めるように変更後のサンプリングタイミングを決定する(ステップS203)。制御部20は、決定した変更後のサンプリングタイミングを記述した変更を指示する指示情報を作成し(ステップS204)、作成した指示情報を、選択しているシステム又は装置に対応する通信デバイス1へ送信する(ステップS205、「指示部」に相当)。制御部20は、全てのシステム又は装置について選択したか否かを判断し(ステップS206)、選択していないと判断された場合(S206:NO)、処理をステップS201へ戻し、選択した判断された場合(S206:YES)、処理を終了する。
 ステップS205の処理は、図5のフローチャートに示した通信デバイス1が実行する処理手順の内のステップS114,S115に対応する。サーバ装置2から、上述のようにサンプリングタイミングの変更を指示する指示情報が送信されると、通信デバイス1の制御部10はこれを受信し(S114)、指示情報に含まれる変更を記憶する(S115)。
 異常の予兆を検知したと判断されない場合(S202:NO)、制御部20は、サンプリングタイミング変更のトリガ入力があったか否かを判断する(ステップS207、「判断部」に相当)。トリガは例えば、選択されているシステム又は装置に対応付けて記憶部21に記憶してあるスケジュールに基づき、制御部20自身が出力してもよいし、システムの周辺環境、他の装置の状況等に基づく外部装置での状況判定に基づいて出力されたものであってもよい。トリガは、クライアント装置3からの指示で図7のWeb画面330に含まれるメニューによって出力されるものであってもよい。
 ステップS207でトリガ入力があったと判断された場合(S207:YES)、制御部20はトリガ入力と対応して指定される条件に基づき変更後のサンプリングタイミングを決定する(ステップS208)。制御部20はタイミングの変更を指示する指示情報を作成して送信する(S204,S205)。
 ステップS207でトリガ入力がなかったと判断された場合(S207:NO)、制御部20は、選択したシステム又は装置について、蓄電モジュール群Lの状態情報に基づき、安定状態を検知したか否かを判断する(ステップS209、「判断部」に相当)。
 安定状態を検知したと判断された場合(S209:YES)、制御部20はサンプリングの頻度を低くするように変更後のサンプリングタイミングを決定する(ステップS210)。制御部20は、タイミングの変更を指示する指示情報を作成して送信し(S204,S205)、処理を終了する。
 安定状態を検知しないと判断された場合(S209:NO)、制御部20は処理をステップS206へ進める。
 図10のフローチャートに示した処理手順はあくまで例示である。各通信デバイス1の処理負荷と、ネットワークNにおける通信負荷とを考慮して、サンプリングの頻度が遠隔監視システム100全体として最適化されるように、多様な条件によってサンプリングタイミングを変更できることが好ましい。
 従来、蓄電モジュール群Lを管理する管理装置Mにて、蓄電素子の状態を取得するサンプリングタイミングは、初期設定に基づくものであって変更するためには、管理装置Mが設置されている現場へ保守員が赴いて行なうなどしてきた。蓄電モジュール群L、及びこれを含むシステム全体における状態を遠隔から監視できる遠隔監視システム100を利用することにより、クライアント装置3での操作部34による操作に応じて通信デバイス1を介してサンプリングタイミングを変更できる。したがって保守員の負担を軽減し、保守管理に要するコストを低減することも可能となる。
[第2実施形態]
 従来、蓄電素子の健全度(SOH)を把握するために、充放電による計測が行なわれている。蓄電素子が搭載又は接続されたシステム(例えばESS:Energy Storage System )における複数の蓄電素子から、一部の蓄電素子が取り外されて蓄電素子メーカーへ配送され、保守員がその一部の蓄電素子について容量計測を行なうケースがある。このケースでは、保守員は、蓄電素子を満充電状態に充電した後、計測用の負荷を用いて所定の放電レート(例えば、1Cレート)で蓄電素子を完全放電することで、容量を正しく計測できる。代替的に、蓄電素子が設置されている場所で、システムから蓄電素子を切り離すことなく、蓄電素子の容量を推定するケースがある。このケースでは、保守員が設置場所へ赴き、システムの実際の負荷を用いて蓄電素子に、前記所定の放電レートよりも低いレートで所定の充電又は放電(例えば、SOC80%から50%への放電)を行なわせる。保守員は蓄電素子の電圧を計測し、SOC-OCV曲線に基づいてSOCを把握しつつ、放電時の電流を積算する。完全充放電ではなく、このような部分的な充放電によって、蓄電素子の容量は簡易的に推定される。
 本実施形態は、遠隔からの蓄電素子のSOHの把握を可能とする容量推定システム、容量推定方法及びコンピュータプログラムに関する。
 図11は、蓄電システム101の構成例を示すブロック図である。蓄電モジュール群Lは、例えば蓄電セル(セルとも称する)を複数直列に接続した蓄電モジュール(モジュールとも称する)と、モジュールを複数直列に接続したバンクと、バンクを複数並列に接続したドメインとからなる階層構造を有してもよい。階層構造における上位層の蓄電素子は蓄電素子ユニットとも称する。例えばセル又はモジュールは蓄電素子に対応し、モジュール又はバンクは蓄電素子ユニットに対応する。図11では、一つのドメインのみを示している。
 蓄電システム101は、パワーコンディショナPを含む。パワーコンディショナPは、ソーラーシステム等の発電システムにて発電された電力を蓄電システム101へ供給し、また蓄電システム101に蓄電された電力を他の電力消費設備(負荷)又は電力系統へ供給する。パワーコンディショナPは電力線42により並列の複数のバンク#1-#Nへ接続されている。電力線42の複数のバンクへの分岐点とパワーコンディショナPとの間には、開閉器43が設けられている。開閉器43の開閉により、パワーコンディショナPからドメイン全体への通電のオンオフが切り替えられる。開閉器43は、パワーコンディショナPの内部に設けられてもよい。
 各バンクには切替部41が設けられている。切替部41は、電力線42の複数のバンクへの分岐点から蓄電モジュール群Lへの通電のオン/オフを切り替える。切替部41により、電力線42と蓄電モジュール群Lとの間が接続されたオン状態となるか、それらが接続されていないオフ状態となるかが切り替えられる。各バンクの蓄電モジュール群Lと電力線42とが接続された状態で、パワーコンディショナP、開閉器43、電力線42及び切替部41を通じて、各蓄電モジュール群Lで充電又は放電、即ち通電が行なわれる。図11では、切替部41はバンク毎に設けられているが、複数のバンクをグループに分けてグループ毎に一つの切替部41が設けられてもよい。
 図11の例ではバンク単位及びドメイン単位に、管理装置(BMU)Mが設けられている。バンク単位に設けられている管理装置Mと、ドメイン単位に設けられている管理装置Mとを分別して説明する場合、説明を容易とするために括弧付きで、バンク用はB、ドメイン用はDを付す。バンク用の管理装置(B)Mは、蓄電モジュールの内部に夫々内蔵されている通信機能付きの制御基板(CMU:Cell Monitoring Unit)とシリアル通信によって通信する。管理装置Mは、電力線42を介してパワーコンディショナPから、又は蓄電モジュール群Lから、給電を受けて動作する。
 管理装置(B)Mは切替部41に接続されており、管理装置(D)Mは開閉器43に接続されている。管理装置Mによって切替部41及び開閉器43が夫々制御される。
 通信デバイス1は、監視対象の蓄電モジュール群Lに対し、管理装置Mを介して接続している。上述したように通信デバイス1は第1通信部12によって管理装置Mにシリアル通信ケーブルを介して接続されている。通信デバイス1は管理装置Mと一体に構成されていてもよい。通信デバイス1は、電力線42とは別経路による給電を受けて動作する。これらの複数の通信デバイス1は、相互に情報を送受信すべく通信接続されている。図11に示す例では、通信バスにより接続している。通信バスは例えばLANケーブルである。代替的に、通信バスは、CANバスでもよいし、LANケーブルでもよいし、ECHONETLite 対応の通信媒体でもよい。ドメインの管理装置(D)Mと、同一システム内の他のドメインの管理装置(D)Mとは、別途異なる通信バス、例えばCANバスにより接続されており、相互に通信が可能であってもよい。管理装置Mは、通信デバイス1からの指示により、切替部41及び開閉器43を夫々制御することが可能である。
 各バンクの管理装置(B)Mに接続されている通信デバイス1は、第2通信部13を介して指示を受け付けると、電池モジュール群Lに所定の充電又は放電を実施させ、その間に測定される電圧・電流の測定値から満充電容量を推定する機能を有する。以下に示す例において通信デバイス1は、対応する電池モジュール群Lを、1Cレートで充電状態50%と80%との間で充電又は放電し、その過程での電圧・電流の測定値から満充電容量を推定する。
 図12及び図13は、通信デバイス1における満充電容量推定の処理手順の一例を示すフローチャートである。
 通信デバイス1の制御部10は第2通信部13により、対象バンクについて満充電容量の推定指示を受け付けているか否かを判断する(ステップS101)。対象バンクは、通信デバイス1が搭載又は接続されている管理装置(B)Mに対応するバンクである。通信デバイス1は、第2通信部13経由でサーバ装置2、クライアント装置3又は他の通信デバイス1から推定の実行指示を受け付ける。ステップS101の処理は「受付部」に相当する。
 推定指示を受け付けていないと判断された場合(S101:NO)、制御部10は処理を終了する。
 推定指示を受け付けたと判断された場合(S101:YES)、制御部10は満充電容量の推定対象のバンク全体における充電状態を管理装置Mから取得する(ステップS102)。制御部10は、他の通信デバイス1との通信により、他のバンクの充電状態を取得する(ステップS103)。
 制御部10は、対象バンクにおける充電状態及び他のバンクにおける充電状態に基づき、満充電容量の推定処理が可能な状態であるか否かを判断する(ステップS104)。制御部10は例えば、充電状態50%から80%まで1Cレートで充電する過程、又は充電状態80%から50%まで放電する過程での電圧・電流を測定する。制御部10は、対象バンク及び他のバンクにおいて、所定の充電率(例えば50%)以下であり、パワーコンディショナPを介して発電系統から蓄電システム101が充電中である場合に、推定処理が可能であると判断する。制御部10は、時刻が予め許容範囲として設定されている時間帯(例えば昼間又は夜間)に含まれるか否かを判断し、許容範囲の時間帯に含まれている場合のみ、推定処理が可能であると判断してもよい。
 ステップS104で、推定処理に適した状態でないと判断された場合(S104:NO)、制御部10は処理をステップS102へ戻し、ステップS104で推定処理に適した状態であると判断されるまで待機する。
 すなわち、本実施形態では、受付部によって推定指示を受け付けた後は、対象バンクにおいて自律的に、蓄電素子の満充電容量推定のための処理を実行する。
 ステップS104で推定処理に適した状態であると判断された場合(S104:YES)、制御部10は、他の通信デバイス1へ、対象バンクに対し満充電容量推定を実施することを通知する(ステップS105)。この際、容量推定の対象バンクを識別する情報(バンクの識別番号)を対応付けて他の通信デバイス1又はサーバ装置2へ通知するとよい。サーバ装置2へ通知することにより、容量推定の対象バンクが、併設された他のバンクと異なる挙動を示しても、異常として誤って検知されることを防止できる。
 制御部10は、対象バンク又は他のバンクの切替部41に対し、電力線42から切り離されるように対応する管理装置(B)Mへ指示する(ステップS106)。ステップS106の処理は「指示部」に相当する。対象バンクの切り離しにより、他のバンクへの充電が継続される。反対に、他のバンクの切り離しにより、対象バンクのみへの充電が継続される。
 制御部10は、対象バンクの充電状態又は他のバンクの充電状態を取得し(ステップS107)、取得した充電状態に基づいて測定が開始できるか否かを判断する(ステップS108)。ステップS108において制御部10は例えば、他のバンクにおける充電状態が、切り離された対象バンクを50%から80%へ充電できるような状態となったか否かを判断する。又は制御部10は、対象バンクの充電状態が80%となったか否かを判断する。
 ステップS108において測定が開始できないと判断された場合(S108:NO)、制御部10は所定の待機時間の経過後に処理をステップS107へ戻し、測定が開始できると判断されるまで待機する。
 ステップS108において測定が開始できると判断された場合(S108:YES)、制御部10は、図13に示すように、ドメインの管理装置Mへ、パワーコンディショナPとの間の開閉器43の切断を指示する(ステップS109)。開閉器43が切断されたことを確認すると制御部10は、対象バンクの管理装置(B)M、又は他のバンクの管理装置(B)Mへ、切替部41の接続を指示すると共に(ステップS110)、電圧又は電流の測定開始を管理装置(B)Mへ指示する(ステップS111)。通信デバイス1間での通信によって開閉器43及び切替部41の接続を制御し、対象バンクのみを発電系統から充電しながら電圧・電流を測定するか、又は対象バンクのみから電力消費設備(負荷)へ放電しながら電圧・電流を測定してもよい。代替的に、対象バンクを充電状態50%から80%まで1Cレートで充電する過程で測定を行なう場合は、対象バンクの切替部41を切断状態から接続状態にしてもよい。これにより、他のバンクから対象バンクへ横流が起こって対象バンクが充電される。対象バンクを充電状態80%から50%まで1Cレートで放電する過程で測定を行なう場合は、他のバンクの切替部41を切断状態から接続状態にしてもよい。これにより、対象バンクから他のバンクへ横流が起こって対象バンクが放電される。
 制御部10はステップS111の測定開始の指示に伴い、管理装置(B)Mにおける状態取得のサンプリングタイミングを変更してもよい(より高頻度にデータを取得できるようサンプリングタイミングを短くしてもよい)。制御部10は、対象バンクの識別情報と対応付けて測定開始をサーバ装置2へ通知するとよい。
 制御部10は、測定を終了させるか否かを判断する(ステップS112)。制御部10はステップS112にて、蓄電モジュール群Lにおける充電状態が例えば開始時50%(80%)から80%(50%)へ到達したか、又は所定の電圧値の変化若しくは電流値の変化を測定できたと判断された場合に測定を終了させる。制御部10は、他の条件に基づき測定を終了させるか否かを判断してもよい。測定を終了させないと判断された場合(S112:NO)、制御部10は処理をステップS112へ戻す。
 測定を終了させると判断された場合(S112:YES)、制御部10は、他の通信デバイス1との通信により、他のバンクの充電状態を取得する(ステップS113)。制御部10は、取得した充電状態に基づき、全バンクとパワーコンディショナPとの間の開閉器43を復帰させる通常状態への復旧が可能か否かを判断する(ステップS114)。制御部10はステップS114で、他のバンクとの間で充電状態が均衡状態となっていない場合は、通電は不可と判断する。可能でないと判断された場合(S114:NO)、制御部10は、所定の待機時間後に処理をステップS114へ戻す。
 復旧が可能であると判断された場合(S114:YES)、制御部10は、開閉器43の接続を指示する(ステップS115)。以後、ドメインは全てのバンクが通電状態で運用される。
 制御部10は、ステップS111からステップS112までの間で測定された電圧値及び電流値、又はいずれか一方に基づく対象バンク全体における満充電容量の推定を行なう(ステップS116)。ステップS116にて制御部10は、蓄電モジュール群Lの充電中の電圧の変化、電流積算値に基づき、満充電容量を推定する。制御部10は、推定結果をサーバ装置2へ、時間情報及びバンクの識別情報と対応付けて第2通信部13から送信し(ステップS117)、処理を終了する。ステップS117の処理は「送信処理部」に相当する。制御部10はステップS116の推定処理を省略し、測定された電圧値及び電流値をサーバ装置2へ送信してもよい。
 制御部10は、ステップS111において、蓄電モジュール夫々に内蔵されているバランサ回路の機能をオフにして所定期間における電圧の変化を測定することで劣化を判定し、満充電容量を推定することも可能である。
 このように通信デバイス1が図12及び図13のフローチャートに示した処理手順を実行することにより、指示をトリガとして蓄電モジュール群Lにおける特定のバンクの満充電容量の推定処理(容量の確認)を行なうことができる。通信デバイス1は並列の他のバンクの通信デバイス1、ドメインの通信デバイス1又はサーバ装置2からの指示をトリガとして受け、バンク単位で自律的に容量を推定する。トリガは通信デバイス1自身が出力してもよい。バンク単位における通信デバイス1が受ける指示には、通信デバイス1自身が提示するインタフェース上の操作に基づき受けるもの(第1の指示)、サーバ装置2が提示するWeb画面330上での操作に基づき受けるもの(第2の指示)が含まれる。指示には、サーバ装置2にて自律的に容量の推定処理が必要であると判断した場合に出力されるもの(第3の指示)も含まれる。通信デバイス1自身が自律的に異常を検知して、容量推定が必要であると判断してもよい。
 このようにして通信デバイス1を用い、接続/搭載されている対象装置(蓄電モジュール群L)に含まれている蓄電素子の満充電容量を遠隔から推定することが可能になる。
 第1の指示について、通信デバイス1から提示されるインタフェースの例示を参照して説明する。通信デバイス1から提示されるインタフェースは、サーバ装置2から提供される遠隔監視システム100のポータルページに含まれるリンク情報からアクセスが可能である。クライアント装置3にて直接的に、前記インタフェースへの接続情報を記憶部31に記憶して使用してもよい。
 図14は、通信デバイス1から提示されるWeb画面337の他の一例を示す図である。図14は、図8のメニューアイコン338の内、満充電容量の推定を行なうためのアイコンが選択された場合に表示される画面例である。図14の画面例を表示させることができるクライアント装置3は、管理者権限が割り当てられたユーザ(オペレータ)のログインがされているものに限るとよい。図14に示すように、メニューアイコン338が選択されると、Web画面337に重畳するような画面339が表示されると共に、図8のWeb画面337に戻るためのアイコン340が表示される。
 画面339には、Web画面337の提示元の通信デバイス1が接続されているバンクの蓄電モジュール群Lにおける満充電容量の推定を実行するための実行受付画面341が含まれる。図14に示す実行受付画面341の例では、容量推定の方式の選択を受け付ける選択欄、容量推定のための測定値のサンプリング時間(間隔)の設定入力欄が含まれている。実行受付画面341にて、適宜方式の選択又は入力が行なわれた後に実行ボタン342がクライアント装置3の操作部34により選択された場合、容量の推定指示が受け付けられ(S101)、推定が可能な状態となると(S104:YES)、その後、対象のバンクの切り離しが行なわれた上で測定が開始され(S111)、容量の推定処理が行なわれる(S116)。このように通信デバイス1が提示するWeb画面337を介して遠隔から手動で、蓄電モジュール群Lの容量の推定処理を受け付けることができる。
 図15は、詳細情報の他の表示例を示す図である。図150は、推定処理が行なわれている間に表示される画面例を示す。Web画面337には、図8同様に、「バンク情報」として、バンクの状態、バンクの総電圧、電流、セル電圧、SOC、温度の分布(最高値、平均値、及び最低値)が含まれている。ただし図15では、バンクの状態として「容量確認中」であることを示すメッセージが含まれている。
 満充電容量の推定処理(容量確認)中、通信デバイス1を介してクライアント装置3にて状態を逐次把握することができる。サーバ装置2においても対応するバンクに対する満充電容量の推定処理が行なわれていることを認識できる。サーバ装置2は図7に示したWeb画面330で、対応するバンクのアイコン333又は詳細を表示するためのアイコン335にて、容量確認中であることを色又は光で出力してもよい。
 第2の指示について、サーバ装置2が提供するWeb画面を参照して説明する。図16は、サーバ装置2により提供される画面例を示す図である。図16は、図7中のメニューアイコン338「寿命予測」が選択された場合に表示される画面である。図16の画面330は、対象の選択欄343、寿命予測の依頼を受け付けるアイコン344、容量確認即ち容量の推定処理の指示を受け付けるアイコン345を含む。容量の推定処理の指示を受け付けるアイコン345が選択された場合、サーバ装置2の制御部20は、選択欄343で選択されているドメイン又はバンクを認識し、認識したドメイン又はバンクに搭載/接続されている通信デバイス1へ、推定指示を送信する。選択欄343は図16に示すように、バンク一つずつについて容量を確認するか、複数のバンクを含むドメインに対し一括して容量を確認するか、又は全体に対し一括して容量を確認するかの選択を受け付ける。
 例えば選択欄343にてドメインが選択された場合、サーバ装置2の制御部20は選択されたドメインに搭載/接続されている通信デバイス1へ推定指示を送信する。ドメインに搭載/接続されている通信デバイス1の制御部10は、ドメインに属するバンクを順次1又は複数(例えば2又は3)選択する。ドメインの通信デバイス1は、通信デバイス1間の通信によって、選択したバンクに搭載/接続されている通信デバイス1に対し推定指示を送信する。又は、制御部20がドメインに属するバンクを順次1又は複数選択し、選択したバンクに搭載/接続されている通信デバイス1に対し推定指示を送信してもよい。以後は、図12及び図13のフローチャートに示した手順と同様の処理が行なわれる。「寿命予測の依頼を受け付けるアイコン344が選択された場合にも、容量の推定処理は行なわれてよい。
 選択欄343にて「全体」が選択された場合、サーバ装置2の制御部20は、システム全体の状態に基づき、運用を継続しながらバンク等の所定の単位で容量を確認する。例えば制御部20は、対象のシステムに含まれるドメイン又はバンクを一つずつ選択し、推定指示を送信する。推定指示に基づき、選択されたドメイン又はバンクの満充電容量の推定処理が完了し、選択されたドメイン又はバンクが蓄電システム101に通電して復帰したことが確認できた場合に制御部20は、次のドメイン又はバンクを選択して推定指示を送信する。以後の処理は上述のドメイン選択の場合と同様である。
 図16に示した受付画面にて手動により容量の推定処理が開始されるだけでなく、サーバ装置2にて設定されるスケジュールに基づき設定が行なわれてもよい。サーバ装置2は、図16の画面内に設けられる日時の設定画面を出力し、選択された対象の蓄電システム101、あるいはドメイン又はバンク単位で蓄電モジュール群Lに対し、設定された日時を記憶部21に記憶しておく。サーバ装置2の制御部20は、記憶してある設定日時に到達したことを検知した場合に、対応する通信デバイス1へ推定指示を送信する。
 第3の指示について説明する。遠隔監視システム100にてサーバ装置2の制御部20は、システム毎に全体の状態を収集している。制御部20は、収集した情報を用いて容量の推定処理の要否について自律的に判断し、必要であると判断した場合に、対象となるドメイン又はバンクに対応する通信デバイス1へ推定指示を送信してもよい。制御部20が、収集している状態に基づいて満充電容量を推定してもよい。図17は、サーバ装置2の機能ブロック図である。制御部20は、状況判断部201として機能する。
 状況判断部201は、通信デバイス1を介して収集した情報(データ)に基づき、システム、又は蓄電モジュール群L単位で容量を確認すべき状況にあるか否かを判断する。例えば状況判断部201は、システム又は蓄電モジュール群Lの異常の予兆を検知した場合に対象のシステム、又は特定の蓄電モジュール群Lの容量を確認すると判断する。予兆の検知は、サーバ装置2における情報に基づく統計的解析、又は閾値判断によって行なわれてもよい。予兆の検知は図示するように、各取得した状態情報に基づく劣化又は異常予測に関する学習による人工知能的な状況判定に基づき行なわれてもよい。人工知能的な状況判定とは例えば、状態情報を入力層とし、状態を判定結果として出力する深層学習である。その他判定は、状態情報に対する回帰分析によるものであってもよい。
 図18は、サーバ装置2の制御部20の指示に係る処理手順の一例を示すフローチャートである。サーバ装置2の制御部20は、周期的(例えば1日、1時間に1回等)に以下の処理手順を実行する。通信デバイス1からのデータの受信をトリガとして、サーバ装置2が以下の処理手順を実行してもよい。1回の演算で1ヶ月先の予兆を検知する場合、1日周期で、演算した予兆を補正するようにしてもよい。すなわち、将来の第2時点における状態予測を、第2時点より現在から近い将来である第1時点で補正してもよい。
 制御部20は、監視対象のシステム又は装置を一つ選択する(ステップS201)。ステップS201において制御部20は、記憶部21に記憶してある監視対象のシステム又は装置の識別情報の中から一つ選択する。選択したシステム又は装置について、制御部20は、状況判断部201の機能により、収集した状態情報に基づき異常の予兆を検知したか否かを判断する(ステップS202)。
 異常の予兆を検知したと判断された場合(S202:YES)、制御部20は、満充電容量の推定の対象として選択しているシステム又は装置を指定した推定指示を作成する(ステップS203)。制御部20は、作成した推定指示を、選択しているシステム又は装置に対応する通信デバイス1へ送信する(ステップS204)。ステップS203にて制御部20は、対象のシステム、ドメイン又はバンクについて、状態取得のサンプリングタイミングの設定を高頻度へ変更する指示を指示情報に含めてもよい。
 制御部20は、全てのシステム又は装置について選択したか否かを判断し(ステップS205)、選択していないと判断された場合(S205:NO)、処理をステップS201へ戻し、選択したと判断された場合(S205:YES)、処理を終了する。
 サーバ装置2から送信された推定指示に対し、対応するバンクの通信デバイス1では図13のフローチャートに示した処理手順を実行し、満充電容量を推定する。ドメインの通信デバイス1経由で推定指示が送信されてもよい。
 異常の予兆を検知したと判断されない場合(S202:NO)、制御部20は、満充電容量の推定指示のトリガ入力があったか否かを判断する(ステップS206)。トリガは例えば、選択されているシステム又は装置に対応付けて記憶部21に記憶してあるスケジュールに基づき、制御部20自身が出力してもよいし、クライアント装置3からの指示で図16のWeb画面330に含まれるアイコン340によって出力されるものであってもよい。
 ステップS206でトリガ入力があったと判断された場合(S206:YES)、制御部20はトリガ入力と対応して指定される条件(対象及び時間)に基づき推定指示を作成し(ステップS207)、送信する(S204)。
 ステップS206でトリガ入力がなかったと判断された場合(S206:NO)、制御部20は処理をステップS205へ進める。
 階層構造を持つ蓄電システム101に搭載/接続される複数の通信デバイス1はいずれも、デバイスプログラム1Pに基づき図12のフローチャートに示した処理手順を実行することができる。これにより、サーバ装置2又はクライアント装置3から、各通信デバイス1への推定指示の送信制御がされることで遠隔から状況に応じた満充電容量の推定(容量確認)が可能になる。従来、容量確認は、保守担当者が、蓄電システム101の設置場所で、対象の蓄電素子の蓄電システム101からの切断作業、測定処理を行なうことで実施された。上述した単一又は複数の通信デバイス1の利用により、完全充放電を含む多様な方法で満充電容量の推定が可能であるから、保守担当者の作業を大幅に削減することができる。
 (変形例1)
 変形例1では、通信デバイス1は、電流又は電圧の測定データの取得のみ行なう。通信デバイス1は、管理装置(B)Mから得られる測定結果をサーバ装置2へ送信する、変形例1ではサーバ装置2が満充電容量の推定処理を行なう。図19は、変形例1におけるサーバ装置2の機能ブロック図である。制御部20は、状況判断部201及び容量推定部202として機能する。
 容量推定部202は、収集した情報と、推定指示に応じて対象の蓄電モジュール群Lに対して測定部70により測定された情報とを用いて、満充電容量を推定する処理を行なう。変形例における容量推定部202は、所定の放電制御(例えば80%から50%)下での電圧・電流を用いることに限られず、機械学習、深層学習等の学習処理、回帰分析等の統計的処理により、収集及び測定された情報を入力して容量を推定することが好ましい。予め、完全充放電(100%から0%)又は所定の充電制御を行なった場合の電圧・電流の測定値を入力とし、満充電容量を教師データとする学習により得られた容量推定モデルを図示するように記憶部21に記憶しておき、制御部20がこの容量推定モデルを用い、測定値を入力して容量を推定してもよい。教師あり学習に基づく処理のみならず、教師なしでの機械学習によって容量を推定してもよい。
 図20は、変形例1におけるサーバ装置2の制御部20による満充電容量推定の処理手順の一例を示すフローチャートである。図20のフローチャートの処理手順の内、図18のフローチャートと共通する手順については同一のステップ番号を付して詳細な説明を省略する。
 ステップS202にて異常の予兆を検知したと判断された場合(S202:YES)、制御部20は満充電容量の推定の対象として選択しているシステム又は装置を指定して測定指示を含む推定指示を作成する(ステップS208)。制御部20は、ステップS208で作成した推定指示を通信デバイス1へ送信する(S204)。この場合、通信デバイス1では図12及び図13のフローチャートにおける処理手順の内のステップS111を省略し、推定結果ではなく測定結果を送信する(S112)。
 制御部20は、送信した測定指示を含む推定指示に応じて送信される測定結果を受信し(ステップS210)、測定が完了したか否かを判断する(ステップS211)。図12のフローチャートに示した一例では、通信デバイス1は測定完了後に測定結果を送信しているので測定結果の受信により完了を確認するとよい。測定結果が逐次送信される場合には、制御部20は通信デバイス1からの完了通知が送信された場合に完了したと判断すればよい。測定が完了していないと判断された場合(S211:NO)、制御部20は処理をステップS210へ戻す。
 測定が完了したと判断された場合(S211:YES)、制御部20は容量推定部202により、測定結果及びこれまで収集された情報に基づいてステップS201で選択しているシステム又は装置における蓄電素子の容量を推定する(ステップS212)。システムがドメイン全体である場合、ドメインに含まれるバンク夫々についてステップS210及びS211の処理を逐次実行するとよい。
 制御部20は、容量推定の処理完了後に(S212)、処理をステップS205へ進める。
 変形例1に示したように、保守担当者が蓄電システム101の状況をWeb画面330にて視認していなくとも、異常の予兆が検知できた場合に自律的に満充電容量の推定ができる。劣化した蓄電モジュールを自律的に特定することも可能である。異常状態へ推移する前に、劣化した蓄電モジュールを取り替えるなどの処置が可能になる。保守担当者の負担を減らしつつ、予期せぬ事態が発生する前に対処することができ蓄電システム101の確実で安定的な継続運転が実現される。
 (変形例2)
 上述の実施形態及び変形例1では、所定の時間帯に対象バンクを充電又は放電している間の電圧・電流を測定して容量を推定する例を挙げて説明した。その他、測定用の負荷を別途設ける構成としてもよい。図21は、変形例2における蓄電システム101の構成例を示すブロック図である。変形例では、測定部70が蓄電モジュール群Lに対して並列に設けられている。測定部70は、蓄電モジュール群Lの容量(SOH)を計測するための機器である。測定部70は通信デバイス1に通信線により接続されている。図22は、測定部70のブロック図である。測定部70は、電圧降下素子71、電圧測定部72、電流測定部73、制御部74及び通信部75を備える。測定部70は切替部41と一体に制御されてもよい。電圧降下素子71は蓄電モジュール群Lに対し並列に設けられた抵抗である。電圧測定部72は、電圧降下素子71における電位差を測定し、制御部74へ通知する。電流測定部73は電圧降下素子71における電流を測定し、制御部74へ通知する。制御部74は、電圧測定部72及び電流測定部73により測定された測定値を内蔵する記憶部に記憶する。
 制御部74は外部からの信号、又は通信部75を介して測定の指示を受け付けると、蓄電モジュール群Lの放電中の電圧の変化、又は放電中の電流積算値に基づき、満充電容量を推定する。満充電から充電率が0%になるまで放電してその間における変化を測定する完全充放電方式により推定する。完全充放電方式に限らず所定の割合までの電圧又は電流の変化に基づき推定するようにしてもよい。
 測定部70の通信部75は、通信デバイス1との間の情報の送受信を実現する。制御部74は、測定により得られた情報(電圧、電流)、又は推定結果の満充電容量を通信部75から通信デバイス1へ通知する。測定部70に接続されている通信デバイス1は他の通信デバイス1とも通信接続が可能である。通信デバイス1は、他の通信デバイス1との間で送受信する情報に基づいて測定部70による測定開始又は測定終了を測定部70へ指示し、測定部70から測定結果の通知を受けることができる。
 図21の例では切替部41は、電力線42の複数のバンクへの分岐点からの蓄電モジュール群Lへの給電のオン/オフと、測定部70への接続とを切り替える。切替部41により電力線42と蓄電モジュール群Lとの間が接続された状態となるか、蓄電モジュール群Lと測定部70との間が接続された状態となるか、又はいずれにも接続されていないオフ状態となるかが切り替えられる。測定部70はバンク外にドメインに対し一つ設けられ、各バンクの蓄電モジュール群Lに対して切替部41によって切り替えて容量の推定を行なう。測定部70は、各バンクに設けられてもよい。
 変形例2において通信デバイス1の制御部10は、図12及び図13のフローチャートに示した処理手順を実行する。変形例2では、測定部70を用い、蓄電モジュール群Lから完全放電(例えば満充電から0(ゼロ)%まで1Cレートで、ハイレートでもよい)を行ない、この放電中の測定により得られた測定値に基づいて満充電容量を推定する。ステップS106での切替部41による切り離しは、対象バンク以外のバンクの切替部41をオフ状態とするのではなく、対象バンクの切替部41を測定部70へ接続する制御に代替される。そしてステップS114において制御部10は、他のバンクの容量が低下して、完全放電を行なった対象バンクを接続しても過剰な横流が発生しないと推測された状態か否かを判断する。
 変形例2で測定部70は、測定のみ行ない、満充電容量の推定処理は通信デバイス1、又はサーバ装置2にて行なってもよい。
 上述のように本実施形態の容量推定システムは、蓄電素子の状態を含む情報を処理する情報処理装置と、前記蓄電素子における電圧及び電流を取得する管理装置と、前記管理装置と通信する第1通信部、及び、前記情報処理装置又は他装置と通信する第2通信部を備える通信デバイスとを含み、前記通信デバイスは、前記蓄電素子の満充電容量の推定指示を前記第2通信部により受け付ける受付部と、該受付部により推定指示が受け付けられた場合に、前記第1通信部によって前記管理装置から取得される電圧及び電流、及び/又は該電圧及び電流に基づき推定される充電状態を前記第2通信部により送信する送信処理部とを備える。
 上記構成により、蓄電素子の満充電容量を遠隔から確認することが可能となり、保守担当者の負担を大幅に軽減できる。第1通信部で取得した情報を、外部に送信する第2通信部を備えることで、大規模蓄電システムの保守にも対応できる。
 前記管理装置から取得される電圧及び電流に基づく満充電容量の推定処理は、通信デバイスで行なわれてもよいし、通信デバイスから送信された情報に基づいて情報処理装置で行なわれてもよい。
 前記蓄電素子は、並列接続された複数のバンクを備え、前記第2通信部は、満充電容量の推定中であるバンクの識別情報及び/又は該バンクが含まれるドメインの識別情報を前記情報処理装置又は他装置に送信してもよい。
 上記構成により、大規模蓄電システム、或いは、複数のシステムや複数の場所を含む保守対象エリアにおける、いずれの蓄電素子が満充電容量の推定中であるかを把握できる。併設された他の蓄電素子とは異なる挙動をその蓄電素子が示しても、異常であると誤って判定されることを防止できる。
 前記複数のバンク夫々は、蓄電素子に通電するための電力線との間の接続又は切断を切り替える切替部を備え、前記管理装置は、前記複数のバンク毎に設けられて前記切替部を制御してもよい。
 上記構成により、複数のバンクを有する大規模蓄電システムにおいて、バンク毎に満充電容量の推定を行なうことが可能となる。
 前記通信デバイスは、前記複数のバンク夫々に相互に通信可能に設けられ、前記第1通信部を介して接続されたバンクの前記切替部、又は他の通信デバイスを介して他のバンクの前記切替部での切断又は接続を指示してもよい。
 容量推定システムにおいて、複数のバンクに対して一括して満充電容量推定を行なうか、複数のバンク内の特定のバンクについて満充電容量推定を行なうかを選択してもよい。
 蓄電素子からの放電は、電圧降下素子を含む測定部を設け、この電圧降下素子に対して行なわれるようにしてもよい。この場合、急速な(ハイレートでの)完全放電中の電圧及び電流の測定を行なってもよい。
 容量推定方法は、蓄電素子の状態を含む情報を処理する情報処理装置と、前記蓄電素子における電圧及び電流を取得する管理装置と、前記管理装置と通信する第1通信部、及び、前記情報処理装置又は他装置と通信する第2通信部を備える通信デバイスとを用い、前記通信デバイスが、前記蓄電素子の満充電容量の推定指示を前記第2通信部により受け付け、前記推定指示が受け付けられた場合に、前記第1通信部によって前記管理装置から取得される電圧及び電流、及び/又は該電圧及び電流に基づき推定される充電状態を前記第2通信部により送信する。
 蓄電システムは、複数の蓄電素子を階層的に含む蓄電素子ユニットと、前記複数の蓄電素子における電圧及び電流を蓄電素子毎に取得する管理装置と、前記蓄電素子ユニットに電力線を介して接続されるパワーコンディショナとを含む蓄電システムであって、前記電力線に介装されており、前記電力線の接続又は切断を切り替える切替部と、前記蓄電素子ユニットにおける電圧又は電流を前記蓄電素子毎に前記管理装置から取得し、他装置へ送信する通信部を備え、前記蓄電素子ユニットに接続又は搭載されている通信デバイスとを含み、該通信デバイスは、前記蓄電素子ユニット、又は前記複数の蓄電素子夫々の満充電容量の推定指示を前記通信部により受け付ける受付部と、該受付部により推定指示が受け付けられた場合に、前記切替部を制御して前記管理装置から取得される電圧及び電流、又は該電圧及び電流に基づき推定される満充電容量を前記他装置へ送信する送信処理部とを備える。
 通信デバイスは、蓄電素子に接続され、該蓄電素子における電圧及び/又は電流の情報を取得する第1通信部と、他装置と通信する第2通信部と、前記蓄電素子の満充電容量の推定指示を前記第2通信部における通信により受け付ける受付部と、該受付部により推定指示が受け付けられた場合に、前記蓄電素子に通電するための電力線の接続又は切断を切り替える切替部を制御して、前記蓄電素子における電圧及び電流の測定を開始させる処理部とを備える。
 コンピュータプログラムは、表示部を備えるコンピュータに、蓄電素子の情報を受信して表示させる。コンピュータプログラムは、前記コンピュータに、前記蓄電素子の状態を表示する表示情報を要求するステップ、要求に応じて送信された表示情報に基づき、前記蓄電素子の状態を表示するステップ、前記表示情報に含まれている前記蓄電素子に接続されている通信デバイスへの接続情報に基づいて該通信デバイスに通信接続するステップ、及び前記通信デバイスから提供される前記蓄電素子の満充電容量の推定の実行を受け付ける画面を表示させるステップを実行させる。
 上述のように開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

Claims (15)

  1.  蓄電素子又は電源関連装置に接続され、該蓄電素子又は電源関連装置と通信する第1通信部と、
     前記蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報を設定されたタイミングに基づいて取得する取得部と、
     前記タイミングの変更を受け付けて変更する変更受付部と、
     変更後のタイミングで前記取得部によって取得される情報を第1装置と通信接続される第2通信部により前記第1装置へ送信する送信部と
     を備える通信デバイス。
  2.  前記変更受付部は、
     前記タイミングの変更を受け付ける画面を表示するための画面情報を、表示部を備える第2装置へ前記第2通信部により送信し、
     該第2装置が備える表示部により表示される前記画面上で前記タイミングの変更を受け付ける
     請求項1に記載の通信デバイス。
  3.  前記変更受付部は、
     前記第1装置から送信される前記タイミングの変更の指示を第2通信部により受信する
     請求項1に記載の通信デバイス。
  4.  蓄電素子又は電源関連装置に接続されている通信デバイスと、該通信デバイスとの間で情報を送受信する情報処理装置とを含む情報処理システムであって、
     前記通信デバイスは、
     前記蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報を設定されたタイミングに基づいて取得する取得部と、
     前記タイミングの変更を受け付けて変更する変更受付部と、
     変更後のタイミングで前記取得部によって取得される情報を前記情報処理装置へ送信する送信部と
     を備え、
     前記情報処理装置は、前記タイミングの変更の要否を判断する判断部と、
     該判断部により変更要と判断された場合に、前記タイミングの変更の指示を前記通信デバイスへ送信する指示部と
     を備える情報処理システム。
  5.  前記判断部は、前記通信デバイスから送信される情報に基づく前記蓄電素子又は電源関連装置の劣化又は異常の予兆検知に対する学習処理に基づき、情報取得の頻度増大の要否を判断し、
     前記指示部は、頻度増大を要と判断した場合に、変更後のタイミングを決定して変更の指示を作成する
     請求項4に記載の情報処理システム。
  6.  前記情報処理装置は、
     前記蓄電素子及び/若しくは電源関連装置を含むシステム毎、又は前記蓄電素子及び/若しくは電源関連装置が設置されている場所毎に、前記蓄電素子及び/又は電源関連装置の状態を含む情報を一括して表示させるための表示情報を、前記状態を含む情報の要求元へ送信する送信処理部を備え、
     前記表示情報には、前記タイミングの変更を受け付ける画面を表示するための画面情報を提供する前記通信デバイスへの接続情報が含まれている
     請求項4又は5に記載の情報処理システム。
  7.  蓄電素子又は電源関連装置に接続されている通信デバイスと、該通信デバイスとの間で情報を送受信する情報処理装置とで夫々情報を処理する情報処理方法であって、
     前記通信デバイスは、設定に基づくタイミングで取得される前記蓄電素子又は電源関連装置の状態を含む情報を前記情報処理装置へ送信し、
     前記情報処理装置は、前記タイミングの変更の要否を判断し、
     前記情報処理装置は、変更要と判断された場合に、タイミングの変更の指示を前記通信デバイスへ送信し、
     前記通信デバイスは、受信した変更の指示に基づき前記タイミングを変更する
     情報処理方法。
  8.  表示部を備えるコンピュータに、蓄電素子及び/又は電源関連装置の情報を受信して表示させるコンピュータプログラムであって、
     前記コンピュータに、
     前記蓄電素子及び/又は電源関連装置の状態を表示する表示情報を、該蓄電素子及び/若しくは電源関連装置を含むシステム毎、又は前記蓄電素子及び/若しくは電源関連装置が設置されている場所毎に、要求するステップ、
     要求に応じて送信された表示情報に基づき、前記システム毎、又は場所毎に一括して表示するステップ、
     前記表示情報に含まれている前記蓄電素子又は電源関連装置に接続されている通信デバイスへの接続情報に基づいて該通信デバイスに通信接続するステップ、及び
     前記通信デバイスから提供される前記蓄電素子又は電源関連装置における前記状態を含む情報を取得するタイミングの変更を受け付ける画面を表示させるステップ
     を実行させるコンピュータプログラム。
  9.  蓄電素子の状態を含む情報を処理する情報処理装置と、
     前記蓄電素子における電圧及び電流を取得する管理装置と、
     前記管理装置と通信する第1通信部、及び、前記情報処理装置又は他装置と通信する第2通信部を備える通信デバイスとを含み、
     前記通信デバイスは、前記蓄電素子の満充電容量の推定指示を前記第2通信部により受け付ける受付部と、
     該受付部により推定指示が受け付けられた場合に、前記第1通信部によって前記管理装置から取得される電圧及び電流、及び/又は該電圧及び電流に基づき推定される充電状態を前記第2通信部により送信する送信処理部とを備え、
     前記受付部により推定指示が受け付けられた場合に、前記管理装置における状態取得のタイミングを変更する
     容量推定システム。
  10.  前記蓄電素子は、並列接続された複数のバンクを備え、
     前記第2通信部は、満充電容量の推定中であるバンクの識別情報及び/又は該バンクが含まれるドメインの識別情報を前記情報処理装置又は他装置に送信する
     請求項9に記載の容量推定システム。
  11.  前記複数のバンク夫々は、蓄電素子に通電するための電力線との間の接続又は切断を切り替える切替部を備え、
     前記管理装置は、前記複数のバンク毎に設けられて前記切替部を制御する
     請求項10に記載の容量推定システム。
  12.  前記通信デバイスは、前記複数のバンク夫々に相互に通信可能に設けられ、前記第1通信部を介して接続されたバンクの前記切替部、又は他の通信デバイスを介して他のバンクの前記切替部での切断又は接続を指示する
     請求項11に記載の容量推定システム。
  13.  前記複数のバンクについて一括して満充電容量推定を行なうか、前記複数のバンク内の特定のバンクについて満充電容量推定を行なうかを選択する
     請求項10から請求項12のいずれかに記載の容量推定システム。
  14.  蓄電素子に接続され、該蓄電素子における電圧及び/又は電流の情報を取得する第1通信部と、
     他装置と通信する第2通信部と、
     前記蓄電素子の満充電容量の推定指示を前記第2通信部における通信により受け付ける受付部と、
     該受付部により推定指示が受け付けられた場合に、前記蓄電素子に通電するための電力線の接続又は切断を切り替える切替部を制御して、前記蓄電素子における電圧及び電流の測定を開始させる処理部と
     を備える通信デバイス。
  15.  表示部を備えるコンピュータに、蓄電素子の情報を受信して表示させるコンピュータプログラムであって、
     前記コンピュータに、
     前記蓄電素子の状態を表示する表示情報を要求するステップ、
     要求に応じて送信された表示情報に基づき、前記蓄電素子の状態を表示するステップ、
     前記表示情報に含まれている前記蓄電素子に接続されている通信デバイスへの接続情報に基づいて該通信デバイスに通信接続するステップ、及び
     前記通信デバイスから提供される前記蓄電素子の満充電容量の推定の実行を受け付ける画面を表示させるステップ
     を実行させるコンピュータプログラム。
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