WO2021044955A1 - 電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法 - Google Patents

電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021044955A1
WO2021044955A1 PCT/JP2020/032549 JP2020032549W WO2021044955A1 WO 2021044955 A1 WO2021044955 A1 WO 2021044955A1 JP 2020032549 W JP2020032549 W JP 2020032549W WO 2021044955 A1 WO2021044955 A1 WO 2021044955A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cable
power
power conversion
conversion device
conversion system
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/032549
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
藤井 裕之
向志 秋政
賢治 花村
山田 洋平
悠斗 山本
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2019159822A external-priority patent/JP7369998B2/ja
Priority claimed from JP2019159821A external-priority patent/JP7470923B2/ja
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Publication of WO2021044955A1 publication Critical patent/WO2021044955A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/14Conductive energy transfer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/14Conductive energy transfer
    • B60L53/16Connectors, e.g. plugs or sockets, specially adapted for charging electric vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/14Conductive energy transfer
    • B60L53/18Cables specially adapted for charging electric vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/30Constructional details of charging stations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/50Charging stations characterised by energy-storage or power-generation means
    • B60L53/51Photovoltaic means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/50Charging stations characterised by energy-storage or power-generation means
    • B60L53/53Batteries
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L55/00Arrangements for supplying energy stored within a vehicle to a power network, i.e. vehicle-to-grid [V2G] arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G15/00Cable fittings
    • H02G15/08Cable junctions
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/02Details
    • H02G3/04Protective tubing or conduits, e.g. cable ladders or cable troughs
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/30Installations of cables or lines on walls, floors or ceilings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/12Electric charging stations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/14Plug-in electric vehicles

Definitions

  • This disclosure generally relates to a power conversion system and a method of constructing the power conversion system. More specifically, the present disclosure relates to a power conversion system for charging a storage battery of a mobile body, and a method of constructing the power conversion system.
  • Patent Document 1 discloses a power conversion system to which an electric vehicle equipped with a storage battery is connected.
  • This power conversion system includes a power conversion device and a connector connected to the power conversion device via a cable.
  • the power conversion device has a main circuit that performs power conversion when the storage battery is charged and discharged.
  • the connector is attached to the inlet of the electric vehicle to form a power supply path between the power conversion device and the storage battery.
  • the present disclosure has been made in view of the above points, and an object of the present disclosure is to provide a power conversion system that facilitates system construction and a method of constructing the power conversion system.
  • the power conversion system includes a first power conversion device, a second power conversion device, and a cable support.
  • the first power conversion device converts AC power input from the power system into DC power and outputs it to a DC bus.
  • the second power conversion device converts the DC power input from the DC bus into the charging power of the storage battery of the moving body and outputs it.
  • the cable support supports the cable.
  • the cable is connected between the mobile body and the second power conversion device to form a power supply path between the storage battery and the second power conversion device.
  • the first power conversion device, the second power conversion device, and the cable support are configured separately from each other.
  • the power conversion system includes a second power conversion device and a cable support.
  • the second power conversion device is configured separately from the first power conversion device, and converts the DC power input from the DC bus into the charging power of the storage battery of the moving body and outputs it.
  • the first power conversion device converts AC power input from the power system into DC power and outputs it to the DC bus.
  • the cable support supports the cable. The cable is connected between the mobile body and the second power conversion device to form a power supply path between the storage battery and the second power conversion device.
  • the second power conversion device and the cable support are configured separately from each other.
  • the construction method of the power conversion system is the construction method of the power conversion system described above.
  • This construction method includes a first step and a second step.
  • the first step is a step of connecting the cable to the second power conversion device.
  • the second step is a step of connecting the first power conversion device and the second power conversion device by a DC cable constituting the DC bus.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an overall configuration including a power conversion system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a configuration of a power conversion system according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view showing an installation example of the power conversion system according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic view showing an overall configuration including a power conversion system of a modified example.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a modified example of the cable support.
  • FIG. 6 is a schematic view showing another modification of the cable support.
  • FIG. 7 is a schematic view showing a modified example of the connection portion of the cable support.
  • FIG. 8 is a schematic view showing another modification of the connection portion of the cable support.
  • FIG. 9 is a schematic view showing still another modification of the connection portion of the cable support.
  • the power conversion system 100 of the present embodiment is introduced into, for example, a residential facility such as a detached house or an apartment house, or a non-residential facility such as an office, a store, or a nursing facility.
  • the power conversion system 100 is a system for supplying (charging) power to the storage battery 31 of the mobile body 3 at these facilities (see FIG. 1).
  • a case where the power conversion system 100 is introduced into the house H1 which is a detached house will be described.
  • the mobile body 3 includes a power unit such as an electric motor and a storage battery 31 as a power source for supplying electric power to the power unit.
  • the moving body 3 converts the electric energy (electric power) input from the storage battery 31 into mechanical energy (driving force) by the power unit, and moves using this mechanical energy.
  • the mobile body 3 includes a power control circuit 32.
  • the power control circuit 32 charges the storage battery 31 with charging power that does not exceed a predetermined maximum value.
  • the moving body 3 is a vehicle 30 here.
  • the vehicle 30 is, for example, an electric vehicle that travels using the electric energy stored in the storage battery 31.
  • the "electric vehicle” referred to in the present disclosure is, for example, an electric vehicle that travels by the output of an electric motor, or a plug-in hybrid vehicle that travels by combining the output of an engine and the output of an electric motor.
  • the electric vehicle may be a senior car, a two-wheeled vehicle (electric motorcycle), a tricycle, an electric bicycle, or the like.
  • the power conversion system 100 includes a first power conversion device 11, a second power conversion device 12, and a cable support 2.
  • the first power converter 11 and the second power converter 12 may be collectively referred to as "power converter 1".
  • the first power conversion device 11 converts the AC power input from the power system 4 into DC power and outputs it to the DC bus DB1. That is, the first power conversion device 11 has a function of an AC / DC converter that converts the input AC power into DC power of a predetermined size and outputs it.
  • the second power conversion device 12 converts the DC power input from the DC bus DB 1 into the charging power of the storage battery 31 of the moving body 3 and outputs it. That is, the second power conversion device 12 has a function of a DC / DC converter that converts the input DC power into DC power of a predetermined size and outputs it.
  • the cable support 2 supports the cable C1.
  • the cable C1 is connected between the mobile body 3 and the second power conversion device 12 to form a power supply path between the storage battery 31 and the second power conversion device 12.
  • a connector CN1 is attached to the tip of the cable C1.
  • the connector CN1 is configured to be connectable to the inlet 34 of the mobile body 3. That is, the DC power (charging power) output from the second power conversion device 12 passes through the cable C1 (first DC cable) supported by the cable support 2 in a state where the connector CN1 is connected to the inlet 34. Will be supplied to the storage battery 31.
  • the "cable” referred to in the present disclosure refers to a linear member in which one or more electric wires are protected by a sheath (exodermis). Further, the "electric wire” referred to in the present disclosure may include a bare electric wire having only an electric conductor and an insulated electric wire in which the electric conductor is coated with an insulator.
  • the support of the cable C1 by the cable support 2 in the present disclosure is such that the user U1 hooks the cable C1 so as not to obstruct the passage of the user U1 (see FIG. 3) when the connector CN1 is not in use. It does not mean only a mode that temporarily supports C1. That is, the support of the cable C1 by the cable support 2 in the present disclosure also means that the cable C1 is permanently supported without being attached or detached by the user U1 in principle.
  • the first power conversion device 11, the second power conversion device 12, and the cable support 2 are configured separately from each other.
  • the housing 11A in which the functional portion of the first power conversion device 11 is housed the housing 12A in which the functional part of the second power conversion device 12 is housed, and the cable support.
  • the housing 2A in which the two functional units are housed is configured to be separate from each other. In other words, the first power converter 11, the second power converter 12, and the cable support 2 are mechanically separated from each other.
  • the first power conversion device 11, the second power conversion device 12, and the cable support 2 can be handled individually. Therefore, in the present embodiment, there is an advantage that the system can be easily constructed as compared with the case of handling the device in which the first power conversion device 11, the second power conversion device 12, and the cable support 2 are integrally configured. is there.
  • the power converter 1 of the power conversion system 100 and the device control device 5 are configured to be able to communicate with each other.
  • communicateable means that information can be exchanged directly or indirectly via a network, a repeater, or the like by an appropriate communication method of wired communication or wireless communication. That is, the power converter 1 and the device control device 5 can exchange information with each other.
  • the power converter 1 and the device control device 5 can communicate with each other in both directions, transmit information from the power converter 1 to the device control device 5, and convert power from the device control device 5. Both transmission of information to the vessel 1 is possible.
  • the device control device 5 is a device that controls at least the power converter 1.
  • the device control device 5 moves by the power converter 1 by outputting a charge start signal for instructing the start of charging and a charge stop signal for instructing the stop of charging to the power converter 1. It controls the start and stop of charging of the storage battery 31 of the body 3. Therefore, for example, when the user U1 performs a predetermined operation on the device control device 5, the power converter 1 is instructed to start charging the storage battery 31 or to stop charging the storage battery 31. It is possible.
  • the device control device 5 is connected to a network such as the Internet via a router. Therefore, the device control device 5 can communicate with the information terminal possessed by the user U1 via the router or the router and the network.
  • the information terminal is, for example, a smartphone, a tablet terminal, a personal computer, or the like. Therefore, the user U1 not only directly operates the device control device 5, but also operates the information terminal to instruct the start of charging of the storage battery 31 or the stop of charging of the storage battery 31. Is possible.
  • the power converter 1 is a charging facility for charging the storage battery 31 of the mobile body 3.
  • the power converter 1 is installed inside the house H1.
  • a cable C1 is connected to the power converter 1.
  • the tip of the cable C1 has a connector CN1 that is removably connected to the inlet 34 of the moving body 3. Since the power converter 1 is connected to the moving body 3 via the cable C1 while the connector CN1 is connected to the inlet 34, it is possible to supply power to the storage battery 31 of the moving body 3 via the cable C1. Therefore, the storage battery 31 can be charged.
  • the mobile body 3 includes a storage battery 31, a power control circuit 32, and an ECU (Electronic Control Unit) 33.
  • the power control circuit 32 is a circuit that receives power from the power converter 1 and executes charging of the storage battery 31.
  • the power control circuit 32 has a function of executing the discharge of the storage battery 31 in addition to the function of executing the charge of the storage battery 31.
  • the EUC 33 controls the power control circuit 32 based on a signal transmitted via the communication line L2 (described later) of the cable C1 (here, as an example, a signal based on the CHAdeMO® standard).
  • the power conversion system 100 includes a first power conversion device 11 and a second power conversion device 12 as a power converter 1, and a cable support 2.
  • the first power conversion device 11 includes a main circuit 111, a control circuit 112, and a communication unit 113. Further, in the first power conversion device 11, the main circuit 111, the control circuit 112, and the communication unit 113 are all housed in a rectangular parallelepiped housing 11A (see FIG. 3). In this embodiment, the housing 11A is installed in the house H1 as shown in FIG.
  • the main circuit 111 is a bidirectional AC / DC converter, one end of which is connected to the power system 4, and the other end of which is a DC bus DB1 via a DC cable C2 (second DC cable). It is connected to the main circuit 121 of the conversion device 12.
  • the main circuit 111 has, for example, a plurality of switching elements connected by a full bridge, and by controlling the plurality of switching elements by PWM (Pulse Width Modulation) by the control circuit 112, DC power to AC power or AC power can be obtained. Converts power to DC power.
  • the main circuit 111 has a function of converting the AC power output by the power system 4 into DC power of a predetermined size and outputting it to the second power conversion device 12. Further, in the present embodiment, the main circuit 111 has a function of converting the DC power output by the second power conversion device 12 into AC power of a predetermined size and outputting it to the power system 4. In other words, the first power conversion device 11 has a function of converting the DC power input from the DC cable C2 (DC bus DB1) into AC power and outputting it to the power system 4.
  • the control circuit 112 is composed of a microcontroller having at least one or more processors and a memory. In other words, at least a part of the control circuit 112 is realized in a computer system having one or more processors and memory, and the computer system can execute a program in which one or more processors are stored in memory. It functions as part of the control circuit 112.
  • the program is pre-recorded in the memory of the control circuit 112 here, the program may be provided by being recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card or through a telecommunication line such as the Internet.
  • the control circuit 112 has a driver for driving a plurality of switching elements included in the main circuit 111.
  • the control circuit 112 may be composed of, for example, an FPGA (Field-Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or the like.
  • the control circuit 112 controls the main circuit 111 to start charging the storage battery 31 or stop charging the storage battery 31 by receiving a command from the device control device 5 or the information terminal via the communication unit 113.
  • the control circuit 112 controls the main circuit 111, for example, in the event of a power failure of the power system 4, converts the DC power from the second power conversion device 12 into AC power, and loads the load in the house H1 ( It also has a function to output to (including the distribution board).
  • the communication unit 113 has a function of communicating with the device control device 5.
  • a communication method between the communication unit 113 and the device control device 5 an appropriate communication method of wireless communication or wired communication is adopted.
  • the communication method between the communication unit 113 and the device control device 5 is wired communication conforming to a communication standard such as a wired LAN (Local Area Network).
  • the communication protocol in the communication between the communication unit 113 and the device control device 5 is, for example, Ethernet (registered trademark), ECHONET Lite (registered trademark), or the like.
  • the communication unit 113 also has a function of communicating with the communication unit 123 (described later) of the second power conversion device 12.
  • a communication method between the communication unit 113 and the communication unit 123 of the second power conversion device 12 an appropriate communication method of wireless communication or wired communication is adopted.
  • the communication unit 113 performs wired communication with the communication unit 123 of the second power conversion device 12 via the communication line L2 of the DC cable C2.
  • the second power conversion device 12 includes a main circuit 121, a control circuit 122, and a communication unit 123. Further, in the second power conversion device 12, the main circuit 121, the control circuit 122, and the communication unit 123 are all housed in a rectangular parallelepiped housing 12A (see FIG. 3). In this embodiment, the housing 12A is installed in the house H1 as shown in FIG.
  • the main circuit 121 is a bidirectional DC / DC converter, one end of which is connected to the first cable C11 and the other end of which is connected to the main circuit 111 of the first power converter 11 via the DC cable C2. ing.
  • the main circuit 121 has, for example, one or more switching elements, and the one or more switching elements are PWM-controlled by the control circuit 122 to adjust and output the input DC power.
  • the main circuit 121 has a function of converting the DC power output by the first power conversion device 11 into DC power of a predetermined size and outputting it to the storage battery 31 via the first cable C11 and the connector CN1. have. Further, in the present embodiment, the main circuit 121 converts the DC power discharged from the storage battery 31 via the first cable C11 and the connector CN1 into DC power of a predetermined size and outputs the DC power to the first power conversion device 11.
  • the second power conversion device 12 has a function of adjusting the discharge power (DC power) discharged from the storage battery 31 and outputting it to the DC bus DB1.
  • the power conversion system 100 has a function of controlling the discharge of the storage battery 31. Therefore, in the present embodiment, the V2H (Vehicle To Home) system can be constructed by outputting the discharge power of the storage battery 31 included in the mobile body 3 to the load (including the distribution board) of the house H1.
  • V2H Vehicle To Home
  • the control circuit 122 is composed of a microcontroller having at least one or more processors and a memory. In other words, at least a part of the control circuit 122 is realized in a computer system having one or more processors and memory, and the computer system can execute a program in which one or more processors are stored in memory. It functions as a part of the control circuit 122.
  • the program is pre-recorded in the memory of the control circuit 122 here, the program may be provided by being recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card or through a telecommunication line such as the Internet.
  • the control circuit 122 has a driver for driving one or more switching elements included in the main circuit 121.
  • the control circuit 122 may be composed of, for example, FPGA, ASIC, or the like.
  • the control circuit 122 controls the main circuit 121 and starts charging the storage battery 31 by receiving a command from the device control device 5 or the information terminal via the communication unit 123 of the communication unit 123 and the communication unit 113 of the first power conversion device 11. It also has a function of stopping the charging of the storage battery 31.
  • the control circuit 122 controls the main circuit 121, for example, in the event of a power failure of the power system 4, adjusts the discharge power (DC power) from the storage battery 31 and outputs the power to the first power conversion device 11. It also has a function.
  • the communication unit 123 has a function of communicating with the communication unit 113 of the first power conversion device 11.
  • a communication method between the communication unit 123 and the communication unit 113 of the first power conversion device 11 an appropriate communication method of wireless communication or wired communication is adopted.
  • the communication unit 123 performs wired communication with the communication unit 113 of the first power conversion device 11 via the communication line L2 of the DC cable C2.
  • the communication unit 123 also has a function of communicating with the mobile body 3.
  • a communication method between the communication unit 123 and the mobile body 3 an appropriate communication method of wireless communication or wired communication is adopted.
  • the communication unit 123 performs wired communication with the mobile body 3 via the communication line L2 of the cable C1.
  • the communication unit 123 communicates by at least a signal based on the CHAdeMO (registered trademark) standard for confirming the connection between the power converter 1 and the mobile body 3, confirming the state of the mobile body 3, and the like. I do.
  • CHAdeMO registered trademark
  • the cable support 2 supports a part of the cable C1. Further, in the cable support 2, a part of the cable C1 is supported in a rectangular parallelepiped housing 2A (see FIG. 3).
  • the housing 2A is installed outside the house H1 and in the parking space A1 of the moving body 3.
  • the cable support 2 is installed independently on the ground (here, the parking space A1).
  • “Independently installed on the ground” as used in the present disclosure is installed on the ground without being attached to or supported by other members installed on the ground. Say that.
  • “installed independently on the ground” includes the case where an installation member for installing on the ground is used.
  • the "ground” includes outdoor soil, concrete, asphalt, and the like.
  • the cable C1 has a first cable C11 and a second cable C12.
  • the first cable C11 is connected between the moving body 3 and the cable support 2.
  • the second cable C12 is of a different type from the first cable C11, and is connected between the cable support 2 and the second power conversion device 12. That is, in the embodiment, the first cable C11 and the second cable C12 are of different types.
  • the first cable C11 and the second cable are basically the same except that the two cables obtained by cutting the one cable C1 are the first cable C11 and the second cable C12, respectively. It can be said that the types of C12 are different from each other. Specifically, it can be said that the first cable C11 and the second cable C12 are different from each other because they have different diameters. Further, it can be said that the first cable C11 and the second cable C12 are different from each other because the number of electric wires contained therein is different from each other. In addition, it can be said that the first cable C11 and the second cable C12 are different from each other even when the cable structure, material, or manufacturer is different from each other.
  • the first cable C11 is a cabtire cable as an example.
  • the second cable C12 is, for example, a cross-linked polyethylene insulated vinyl sheath cable (CV cable).
  • the first cable C11 and the second cable C12 each have one or more (here, two) power lines L1 and one or more (here, a plurality of) communication lines L2.
  • the DC cable C2 is a CV cable like the second cable C12, and has one or more power lines L1 and one or more communication lines L2.
  • the cable support 2 (power conversion system 100) further includes a connecting portion 20 for connecting the first cable C11 and the second cable C12 to each other.
  • the connection portion 20 is housed inside the housing 2A of the cable support 2. That is, the connection portion 20 is provided inside the cable support 2.
  • the cable support 2 includes a connecting portion 20 to which the first cable C11 and the second cable C12 are connected.
  • the first cable C11 can be said to be a cable connected to the mobile body 3 to supply DC power to the storage battery 31 of the mobile body 3.
  • the second cable C12 can be said to be a cable connected to the power converter 1 that converts the AC power from the power system 4 into DC power and outputs it to the storage battery 31.
  • connection portion 20 has a first terminal 21 to which the first cable C11 is connected and a second terminal 22 to which the second cable C12 is connected. That is, in the present embodiment, the first cable C11 is fixed (supported) to the cable support 2 by connecting one end thereof to the first terminal 21. Further, the second cable C12 is fixed (supported) to the cable support 2 by connecting one end thereof to the second terminal 22.
  • the electric circuit 23 can connect, for example, one or more power lines L1 and one or more communication lines L2 of the first cable C11 to one or more power lines L1 and one or more communication lines L2 of the second cable C12. It is a conversion circuit that converts electrical connections. Of course, the electric circuit 23 connects one or more power lines L1 and one or more communication lines L2 of the first cable C11 and one or more power lines L1 and one or more communication lines L2 of the second cable C12 to each other. It may be just an electric conductor.
  • a part of the cable C1 is wired underground between the cable support 2 and the second power conversion device 12.
  • a part of the DC cable C2 is wired underground between the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12.
  • the cable C1 is passed through a pipe C3 such as a metal conduit.
  • the hardness of the pipe C3 is higher than the hardness of the sheath (outer skin) of the cable C1.
  • a power converter (first power conversion device and second power conversion device) is built in the cable support. That is, it differs from the power conversion system 100 of the present embodiment in that the cable support, the first power conversion device, and the second power conversion device are integrally configured.
  • the power conversion system of the first comparative example since the power converter is built in the cable support, it is inevitable that the housing of the cable support becomes large. Then, the housing of the cable support needs to be installed in the parking space for the purpose of charging the storage battery of the moving body.
  • the housing of the cable support since the housing of the cable support is relatively large, the number of installers required to install the housing in the parking space tends to increase, and the housing tends to be large. The problem can arise that the place where the body can be placed is limited. And, depending on the area of the parking space, it may not be possible to install the cable support in the parking space in the first place. Further, in the power conversion system of the first comparative example, since the power converter is built in the cable support, there may be a problem that measures must be taken to suppress the temperature rise of the power converter due to sunlight. .. Further, in the power conversion system of the first comparative example, the temperature of the power converter rises due to sunshine, so that the original performance may not be exhibited.
  • the cable support and the power converter are configured separately, that is, the first power converter and the second power converter are integrally configured. It is different from the power conversion system 100 of this embodiment.
  • the power converter is not built in the cable support, so the power converter is installed, for example, on the north facing house side. As a result, it is possible to solve the above-mentioned problems associated with sunshine.
  • the power conversion system of the second comparative example since the first power conversion device and the second power conversion device are integrally configured, it is inevitable that the housing of the power converter becomes large. Therefore, in the power conversion system of the second comparative example, the number of installers required to install the housing of the power converter tends to increase, and the place where the housing can be installed is limited. Can occur.
  • the first power conversion device 11, the second power conversion device 12, and the cable support 2 are configured separately from each other. Therefore, in the present embodiment, the sizes of the housing 11A of the first power conversion device 11, the housing 12A of the second power conversion device 12, and the housing 2A of the cable support 2 are set to the respective housings 11A. It is possible to make it smaller than the case where 12A and 2A are integrated. Further, by reducing the size of each housing 11A, 12A, 2A, the weight can be reduced.
  • this embodiment has the advantage that the power conversion system 100 can be easily installed. Specifically, in the present embodiment, since the size and weight of each of the housings 11A, 12A, and 2A are relatively small, it is possible to carry out the construction by a small number of installers.
  • the space occupied by each of the housings 11A, 12A, and 2A is relatively small, there is an advantage that there are many choices of places where the housings 11A, 12A, and 2A are installed.
  • the cable support 2, the first power conversion device 11, and the second power conversion device 12 are separate bodies, only the cable support 2 is parked even when the area of the parking space A1 is small. It can be installed in space A1. Then, the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 can be installed in a place where there is a margin in the installation space other than the parking space A1, such as in the house H1.
  • the housings 11A and 12A are separate bodies, it is possible to install the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 even in the house H1 according to the situation of the installation space.
  • the cable support 2, the first power conversion device 11, and the second power conversion device 12 are separate bodies, for example, a place such as the inside of the house H1 or the eaves, which is hard to be exposed to direct sunlight. It is possible to install the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 in the. Therefore, in the present embodiment, unlike the power conversion system of the first comparative example, it is not necessary to take measures to suppress the temperature rise of the power converter 1, so that the labor and cost required for the measures can be reduced. , Has the advantage.
  • the cable support 2 (power conversion system 100) includes a connection portion 20.
  • connection portion 20 the advantage of providing the connecting portion 20 will be described with comparison with the cable support of the comparative example.
  • the cable support of the comparative example is different from the cable support 2 of the present embodiment in that it does not have a connection portion 20, that is, it supports one cable instead of the first cable C11 and the second cable C12. To do.
  • a cabtire cable For the cable support of the comparative example, it is conceivable to use, for example, a cabtire cable.
  • the cabtire cable is easy to handle when used outdoors, such as when charging a storage battery, and has excellent outdoor characteristics such as impact resistance, wear resistance, and weather resistance, but it is fixedly installed indoors. Not suitable for use. Therefore, for example, it is not preferable to use a part of the cabtire cable for indoor fixed wiring from the viewpoint of workability and cost.
  • the cable support of the comparative example it is conceivable to use, for example, a CV cable.
  • the CV cable is suitable for fixed installation applications, it is difficult to handle when used outdoors, such as when charging a storage battery, and it has outdoor characteristics such as impact resistance, wear resistance, and weather resistance. Is scarce. Therefore, for example, it is not preferable to use a part of the CV cable outdoors.
  • the cable support of the comparative example supports only one type of cable, there is a problem that it is difficult to select a suitable cable according to the installation environment of the cable support.
  • the cable support 2 of the present embodiment includes the connection portion 20, it is possible to select a suitable cable according to the installation environment of the cable support 2.
  • a cabtire cable as a first cable C11 and a CV cable as a second cable C12 at the connection portion 20.
  • the first cable C11 selects a cable having the ease of handling suitable for outdoor use such as charging the storage battery, and the characteristics for the outdoors, while the second cable C12 is fixed. It is possible to select a cable suitable for the purpose of installation.
  • the first cable C11 and the second cable C12 can be selected according to the installation environment of the cable support 2, cost saving, workability, appearance, etc. are improved as compared with the case of wiring one type of cable. You can expect improvement.
  • the power conversion system 100 may further include a third power conversion device 13 that adjusts the DC power input from the distributed power source 6 and outputs the DC power to the DC bus DB1.
  • the third power converter 13 is a DC / DC converter and is connected to the DC bus DB1.
  • the third power conversion device 13 has a function of converting the DC power output by the distributed power source 6 into DC power of a predetermined size and outputting it to the first power conversion device 11 via the DC bus DB1. ..
  • the power is supplied from the distributed power source 6 to the storage battery 31 without going through the first power converter 11 (that is, an AC / DC converter), as compared with the case where the power is connected to the distributed power source 6 via the power conditioner. It is possible to do. Therefore, in this embodiment, the power conversion loss can be reduced as compared with the case where the power is connected to the distributed power source 6 via the power conditioner.
  • the third power conversion device 13 may be configured separately from the first power conversion device 11 as shown in FIG. 4, and is not limited to this, and is in the same housing as the first power conversion device 11. It may be configured.
  • the distributed power source 6 may include a solar cell.
  • the surplus electric power not consumed by the load of the house H1 is charged to the storage battery 31, thereby reducing the charging electric power of the storage battery 31 by purchasing the electric power from the electric power system 4. Therefore, it is possible to support the power supply from the power system 4 to the storage battery 31.
  • the distributed power source 6 may include a battery different from that of the storage battery 31.
  • the third power conversion device 13 may have a function of converting the DC power input from the DC bus DB1 into the charging power of the battery and outputting it to the battery.
  • the power stored in the battery and the DC power supplied from the power system 4 via the first power conversion device 11 are added up to exceed the rated power of the first power conversion device 11. It is possible to charge the storage battery 31 with. Further, when the storage battery 31 is charged, the DC power supplied from the power system 4 via the first power conversion device 11 can be suppressed by using the power stored in the battery, so that the DC power can be suppressed into the house H1. It is possible to make it difficult to shut off the pull-in breaker.
  • the cable support 2 is not limited to the mode in which it is installed independently on the ground, but may be installed by being attached to a part of the house H1 (building).
  • the cable support 2 may be attached to the wall H11 of the house H1.
  • the cable support 2 may be attached to the back side of the ceiling H12 of the house H1.
  • the cable C1 first cable C11
  • the cable support 2 may be attached not only to a building but also to a columnar member erected on the ground. In this aspect, for example, even in a relatively narrow parking space A1 where it is difficult to install the cable support 2 independently, there is an advantage that the cable support 2 can be easily installed without taking up an installation space.
  • At least one of the cable C1 and the DC cable C2 may be configured so that the length of the DC cable C2 can be adjusted with respect to the length of the cable C1.
  • the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 as the power converter 1 are configured separately from each other and are mechanically separated from each other.
  • the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 are connected by a DC cable C2.
  • the DC cable C2 connects between the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 to form the DC bus DB1.
  • connection portion 20 may be provided on the outside of the cable support 2.
  • the connection portion 20 may be provided on one side of the housing 2A of the cable support 2 on the outside of the cable support 2.
  • the types of the first cable C11 and the second cable C12 do not have to be different from each other.
  • the first cable C11 and the second cable C12 may be the same type of cable and may be connected by the connecting portion 20.
  • the power conversion system 100 does not have to include the connection portion 20. That is, the cable support 2 may be in a mode of supporting one cable C1 that connects the mobile body 3 and the second power conversion device 12 in a continuous manner.
  • the power conversion system 100 does not have to include the first power conversion device 11. That is, the power conversion system 100 may include only the second power conversion device 12 and the cable support 2.
  • the second power conversion device 12 is configured separately from the first power conversion device 11 that converts the AC power input from the power system 4 into DC power and outputs it to the DC bus DB 1, and is input from the DC bus DB 1.
  • the DC power is converted into the charging power of the storage battery 31 of the moving body 3 and output.
  • the cable support 2 supports the cable C1 which is connected between the moving body 3 and the second power conversion device 12 and forms a power supply path between the storage battery 31 and the second power conversion device 12.
  • the second power conversion device 12 and the cable support 2 are separately configured from each other.
  • the second power conversion device 12 may have a function of adjusting the DC power discharged from the storage battery 31 and outputting it to the DC bus DB 1 as in the above-described embodiment. .. Further, the power conversion system 100 may be connected not only to the first power conversion device 11 but also to the third power conversion device 13. In this case, the third power conversion device 13 may be configured separately from the first power conversion device 11, and is not limited to this, and may be configured in the same housing as the first power conversion device 11. Good.
  • the power conversion system 100 may be constructed by the following construction method. That is, the construction method of the power conversion system 100 may include a first step and a second step.
  • the first step is a step of connecting the cable C1 to the second power conversion device 12.
  • the second step is a step of connecting the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 by a DC cable C2 constituting the DC bus DB1.
  • the two steps may be performed first.
  • the power conversion system 100 can construct a V2H system, but it does not have to be constructable. That is, the power conversion system 100 may be constructed only as a charging system for charging the storage battery 31. In this case, in the power conversion system 100, the power converter 1 only needs to have a power conversion function in one direction from the power system 4 to the storage battery 31.
  • the cable support 2 may be provided with an operation unit for instructing the start and stop of charging of the storage battery 31.
  • the user U1 can instruct the start and stop of charging of the storage battery 31 by operating the operation unit without directly operating the device control device 5.
  • the operation unit may be provided on the connector CN1 instead of the cable support 2.
  • the housing 11A of the first power conversion device 11, the housing 12A of the second power conversion device 12, and the housing 2A of the cable support 2 may be configured separately from each other. These housings 11A, 12A, and 2A may be arranged in any manner.
  • the housing 12A of the second power conversion device 12 may be stacked and arranged on the housing 11A of the first power conversion device 11.
  • both the cable C1 and the DC cable C2 may be wired on the ground instead of in the ground.
  • at least one of the cable C1 and the DC cable C2 more specifically, the first cable C11 of the cable C1 is passed through a pipe C3 having a predetermined hardness, so that simple contact protection measures are taken.
  • the pipe C3 for example, in addition to a metal conduit, a synthetic resin flexible conduit or the like can be adopted. That is, the first cable C11 may be passed through a pipe (conduit) C3 having a predetermined hardness.
  • the second cable C12 may have a larger load capacity than the first cable C11.
  • the first cable C11 preferably has higher flexibility than the second cable C12 (in other words, the minimum bending radius is smaller). In this aspect, there is an advantage that the first cable C11 that can be handled when charging the storage battery 31 can be easily handled.
  • the connection portion 20 may have a temperature sensor 24.
  • the temperature sensor 24 is arranged in the vicinity of either the first terminal 21 or the second terminal 22, for example.
  • the temperature sensor 24 is arranged in the vicinity of the second terminal 22, which may cause a cable connection failure during the on-site construction of the power conversion system 100.
  • the temperature sensor 24 detects the temperature in the vicinity of the second terminal 22 or the second terminal 22.
  • the vicinity of the second terminal 22 includes, for example, the power line L1 of the second cable C12 connected to the second terminal 22, the electric circuit 23 connected to the second terminal 22, and the like.
  • the temperature sensor 24 may detect the temperature of the first terminal 21. If the first cable C11 is already connected to the first terminal 21 at the time of shipment of the cable support 2 and the inspection result before shipment is good, it is considered unlikely that a connection failure will occur. Be done.
  • the temperature sensor 24 transmits the detection result to the control circuit 122 of the second power conversion device 12 via, for example, the communication line L2 of the second cable C12.
  • the control circuit 122 monitors the detection result of the temperature sensor 24, and when the temperature detected by the temperature sensor 24 exceeds the threshold temperature, the control circuit 122 controls the relay connected to the power line L1 to control the storage battery from the second power conversion device 12.
  • the power supply to 31 is stopped. That is, when the detected temperature exceeds the threshold temperature, the temperature sensor 24 generates a trigger for stopping the supply of DC power from the power converter 1 (here, the second power converter 12). On the other hand, when the detected temperature is equal to or lower than the threshold temperature, the temperature sensor 24 does not generate a trigger for stopping the supply of DC power from the power converter 1.
  • the temperature sensor 24 detects the temperature rise due to the increase in contact resistance due to the connection failure, so that the cable connection failure is detected at an early stage and power is supplied. It has the advantage of being able to stop.
  • the control circuit 122 controls the main circuit 121 instead of controlling the relay to stop the operation of the second power conversion device 12, thereby supplying power from the second power conversion device 12 to the storage battery 31. May be stopped. That is, the temperature sensor 24 is an embodiment that generates a trigger for stopping the operation of at least a part of the power converter 1 (here, the second power converter 12) when the detected temperature exceeds the threshold temperature. You may. Further, the temperature sensor 24 may be in a mode of generating a trigger for opening the connection of the permission signal line included in the communication line L2 of the second cable C12 when the detected temperature exceeds the threshold temperature.
  • the permission signal line referred to here is, for example, a signal line through which an operation permission prohibition signal issued by the mobile body 3 flows in the CHAdeMO standard. In this case, it is possible to urge the storage battery 31 to stop the charging operation or the discharging operation by using the signal constant monitoring function provided in advance in the second power conversion device 12. In these aspects, there is an advantage that it is easy to avoid the continuous generation of a portion where a high voltage is applied to the cable C1 (the first cable C11 and the second cable C12).
  • the connection portion 20 may have a fuse 25 arranged between the first terminal 21 and the second terminal 22.
  • the fuse 25 is connected in series with the electric circuit 23 between the first terminal 21 and the second terminal 22.
  • a protection circuit such as a breaker may be connected in series with the electric circuit 23 between the first terminal 21 and the second terminal 22 instead of the fuse 25 or together with the fuse 25.
  • the "protection circuit” also includes the fuse 25.
  • connection portion 20 does not have to have the first terminal 21 and the second terminal 22. That is, in the connecting portion 20, the first cable C11 and the second cable C12 may be directly connected to each other without going through the electric circuit 23.
  • the cable support 2 is used together with the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12.
  • the cable support 2 may be used together with the first power converter and other power converters different from the second power converter.
  • the first power conversion device 11 and the second power conversion device 12 are separately configured, but the cable support 2 includes the first power conversion device 11 and the second power conversion device. 12 may be used together with a power converter integrally configured.
  • the power conversion system (100) includes a first power conversion device (11), a second power conversion device (12), and a cable support (2).
  • the first power converter (11) converts the AC power input from the power system (4) into DC power and outputs it to the DC bus (DB1).
  • the second power conversion device (12) converts the DC power input from the DC bus (DB1) into the charging power of the storage battery (31) of the mobile body (3) and outputs it.
  • the cable support (2) supports the cable (C1).
  • the cable (C1) is connected between the mobile body (3) and the second power conversion device (12) to form a power supply path between the storage battery (31) and the second power conversion device (12). ..
  • the first power converter (11), the second power converter (12), and the cable support (2) are configured separately from each other.
  • the system is constructed as compared with the case of handling the device in which the first power conversion device (11), the second power conversion device (12), and the cable support (2) are integrally configured. It has the advantage of being easy.
  • the second power conversion device (12) adjusts the DC power discharged from the storage battery (31) to the DC bus (DB1). It has a function to output.
  • the first power conversion device (11) has a function of converting DC power input from the DC bus (DB1) into AC power and outputting it to the power system (4).
  • the power conversion system (100) adjusts the DC power input from the distributed power source (6) and outputs the DC power to the DC bus (DB1).
  • the device (13) is further provided.
  • the distributed power source (6) includes a solar cell.
  • the distributed power source (6) includes a battery different from the storage battery (31).
  • the third power conversion device (13) has a function of converting the DC power input from the DC bus (DB1) into the charging power of the battery and outputting it to the battery.
  • the cable support (2) is installed by being attached to a part of a building (house (H1)). Will be done.
  • the cable support (2) can be installed in a good-looking manner without taking up installation space. It has the advantage of being easy to use.
  • the cable support (2) is installed independently on the ground (parking space (A1)).
  • the cable support (2) is installed. Has the advantage of being possible.
  • At least one of the cable (C1) and the DC cable (C2) is DC with respect to the length of the cable (C1).
  • the length of the cable (C2) can be adjusted.
  • the DC cable (C2) connects between the first power conversion device (11) and the second power conversion device (12) to form a DC bus (DB1).
  • the cable (C1) has a first cable (C11) and a second cable (C12). ..
  • the first cable (C11) is connected between the moving body (3) and the cable support (2).
  • the second cable (C12) is connected between the cable support (2) and the second power converter (12).
  • the cable support (2) includes a connection portion (20) to which the first cable (C11) and the second cable (C12) are connected.
  • the first cable (C11) and the second cable (C12) are of different types.
  • the first cable (C11) and the second cable (C12) have different diameters.
  • the first cable (C11) and the second cable (C12) have different numbers of electric wires contained therein.
  • the first cable (C11) is passed through a pipe (C13) having a predetermined hardness.
  • the user (U1) can hardly touch the first cable (C11) that can be arranged outside the house (H1) (building).
  • the first cable (C11) and the second cable (C12) are both one or more power lines (L1). And one or more communication lines (L2).
  • the power line (L1) and the communication line (L2) can be constructed at once.
  • the second cable (C12) has a larger load capacity than the first cable (C11).
  • connection portion (20) in any one of the ninth to fifteenth aspects, in the connection portion (20), the first cable (C11) and the second cable (C12) are electrically connected. It is directly connected without going through the circuit (23).
  • connection portion (20) is connected to the first terminal (21) to which the first cable (C11) is connected.
  • the first terminal (21) and the second terminal (22) are connected via an electric circuit (23).
  • connection portion (20) has a temperature sensor (24).
  • the temperature sensor (24) When the detected temperature exceeds the threshold temperature, the temperature sensor (24) generates a trigger for stopping the supply of the charging power of the storage battery (31) from the second power converter (12).
  • connection portion (20) is arranged between the first terminal (21) and the second terminal (22). It has a fuse (25).
  • the fuse (25) is blown to prevent the power supply from continuing in the short circuit state. It has the advantage of being able to.
  • connection portion (20) is provided inside the cable support (2).
  • connection portion (20) is not exposed to the outside of the cable support (2), there is an advantage that the appearance is improved.
  • the power conversion system (100) includes a second power conversion device (12) and a cable support (2).
  • the second power conversion device (12) is configured separately from the first power conversion device (11), and the DC power input from the DC bus (DB1) is supplied to the storage battery (31) of the mobile body (3). Converts to charging power and outputs.
  • the first power converter (11) converts the AC power input from the power system (4) into DC power and outputs it to the DC bus (DB1).
  • the cable support (2) supports the cable (C1).
  • the cable (C1) is connected between the mobile body (3) and the second power conversion device (12) to form a power supply path between the storage battery (31) and the second power conversion device (12). ..
  • the second power converter (12) and the cable support (2) are configured separately from each other.
  • the system is constructed as compared with the case of handling the device in which the first power conversion device (11), the second power conversion device (12), and the cable support (2) are integrally configured. It has the advantage of being easy.
  • the construction method of the power conversion system (100) according to the 22nd aspect is the construction method of the power conversion system (100) according to any one of the first to twentieth aspects.
  • This construction method includes a step of connecting a cable (C1) and a step of connecting with a DC cable (C2).
  • the step of connecting the cable (C1) is a step of connecting the cable (C1) to the second power converter (12).
  • the step of connecting with the DC cable (C2) is the step of connecting the first power converter (11) and the second power converter (12) with the DC cable (C2) constituting the DC bus (DB1). is there.
  • the system is constructed as compared with the case of handling the device in which the first power conversion device (11), the second power conversion device (12), and the cable support (2) are integrally configured. It has the advantage of being easy.
  • the cable support (2) includes a connection portion (20) to which the first cable (C11) and the second cable (C12) are connected.
  • the first cable (C11) is a cable connected to the mobile body (3) to supply DC power to the storage battery (31) of the mobile body (3).
  • the second cable (C12) is a cable connected to a power converter (1) that converts AC power from the power system (4) into DC power and outputs it to the storage battery (31).
  • the configurations according to the second to twentieth aspects are not essential configurations for the power conversion system (100) and can be omitted as appropriate.
  • Power conversion system 11 1st power conversion device 12 2nd power conversion device 13 3rd power conversion device 2 Cable support 20 Connection part 21 1st terminal 22 2nd terminal 23 Electric circuit 24 Temperature sensor 25 Fuse 3 Mobile unit 31 Storage battery 4 Power system 6 Distributed power supply A1 Parking space (ground) C1 cable (1st DC cable) C11 1st cable C12 2nd cable C2 DC cable (2nd DC cable) C3 plumbing DB1 DC bus H1 house (building) L1 power line L2 communication line

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本開示の課題は、システムの施工をしやすくすることである。電力変換システム(100)は、第1電力変換装置(11)と、第2電力変換装置(12)と、ケーブル支持器(2)と、を備える。第1電力変換装置(11)は、電力系統(4)からの交流電力を直流電力に変換して直流バス(DB1)に出力する。第2電力変換装置(12)は、直流バス(DB1)からの直流電力を移動体(3)の有する蓄電池(31)の充電電力に変換して出力する。ケーブル支持器(2)は、ケーブル(C1)を支持する。ケーブル(C1)は、移動体(3)と第2電力変換装置(12)との間に接続されている。第1電力変換装置(11)、第2電力変換装置(12)、及びケーブル支持器(2)は、互いに別体に構成されている。

Description

電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法
 本開示は、一般に電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法に関する。より詳細には、本開示は、移動体の有する蓄電池を充電するための電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法に関する。
 特許文献1には、蓄電池を搭載した電動車両が接続される電力変換システムが開示されている。この電力変換システムは、電力変換装置と、電力変換装置にケーブルを介して接続されているコネクタと、を備えている。電力変換装置は、蓄電池の充電時及び放電時に電力変換を行う主回路を有している。コネクタは、電動車両のインレットに装着されることによって電力変換装置と蓄電池との間に給電路を形成する。
 特許文献1に記載の電力変換システムでは、電動車両のインレットに装着されるコネクタと電力変換装置とがケーブルで直接的に接続されている。このため、電動車両の蓄電池を充電するためには、電動車両の駐車スペースに電力変換装置を設置しなければならず、システムの施工をしにくい、という問題があった。
特開2015-89220号公報
 本開示は、上記の点に鑑みてなされており、システムの施工をしやすい電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法を提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る電力変換システムは、第1電力変換装置と、第2電力変換装置と、ケーブル支持器と、を備える。前記第1電力変換装置は、電力系統から入力される交流電力を直流電力に変換して直流バスに出力する。前記第2電力変換装置は、前記直流バスから入力される直流電力を移動体の有する蓄電池の充電電力に変換して出力する。前記ケーブル支持器は、ケーブルを支持する。前記ケーブルは、前記移動体と前記第2電力変換装置との間に接続されて前記蓄電池と前記第2電力変換装置との間の電力供給路を形成する。前記第1電力変換装置、前記第2電力変換装置、及び前記ケーブル支持器は、互いに別体に構成されている。
 本開示の一態様に係る電力変換システムは、第2電力変換装置と、ケーブル支持器と、を備える。前記第2電力変換装置は、第1電力変換装置とは別体に構成され、直流バスから入力される直流電力を移動体の有する蓄電池の充電電力に変換して出力する。前記第1電力変換装置は、電力系統から入力される交流電力を直流電力に変換して前記直流バスに出力する。前記ケーブル支持器は、ケーブルを支持する。前記ケーブルは、前記移動体と前記第2電力変換装置との間に接続されて前記蓄電池と前記第2電力変換装置との間の電力供給路を形成する。前記第2電力変換装置及び前記ケーブル支持器は、互いに別体に構成されている。
 本開示の一態様に係る電力変換システムの施工方法は、上記の電力変換システムの施工方法である。この施工方法は、第1ステップと、第2ステップと、を有する。前記第1ステップは、前記第2電力変換装置に前記ケーブルを接続するステップである。前記第2ステップは、前記第1電力変換装置と前記第2電力変換装置との間を前記直流バスを構成する直流ケーブルにより接続するステップである。
図1は、本開示の一実施形態に係る電力変換システムを含む全体構成を示す概略図である。 図2は、一実施形態に係る電力変換システムの構成を示す概略図である。 図3は、一実施形態に係る電力変換システムの設置例を示す概略図である。 図4は、変形例の電力変換システムを含む全体構成を示す概略図である。 図5は、ケーブル支持器の変形例を示す概略図である。 図6は、ケーブル支持器の他の変形例を示す概略図である。 図7は、ケーブル支持器の接続部の変形例を示す概略図である。 図8は、ケーブル支持器の接続部の他の変形例を示す概略図である。 図9は、ケーブル支持器の接続部の更に他の変形例を示す概略図である。
 (実施形態)
 (1)概要
 本実施形態の電力変換システム100は、例えば、戸建住宅若しくは集合住宅等の住宅の施設、又は事務所、店舗若しくは介護施設等の非住宅の施設に導入される。そして、電力変換システム100は、これらの施設にて移動体3の有する蓄電池31へ電力供給(充電)するためのシステムである(図1参照)。本実施形態では、一例として、戸建住宅である住宅H1に電力変換システム100が導入される場合について説明する。
 移動体3は、電動機(モータ)等の動力部と、動力部に電力を供給する動力源としての蓄電池31と、を備えている。移動体3は、蓄電池31から入力される電気エネルギ(電力)を、動力部で機械エネルギ(駆動力)に変換し、この機械エネルギを利用して移動する。移動体3は、電力制御回路32を備えている。電力制御回路32は、蓄電池31を、所定の最大値を超えない充電電力で充電する。
 移動体3は、ここでは車両30である。車両30は、例えば、蓄電池31に蓄積された電気エネルギを用いて走行する電動車両である。本開示でいう「電動車両」は、例えば、電動機の出力によって走行する電気自動車、又はエンジンの出力と電動機の出力とを組み合わせて走行するプラグインハイブリッド車等である。電動車両は、シニアカー、二輪車(電動バイク)、三輪車又は電動自転車等であってもよい。
 電力変換システム100は、図1に示すように、第1電力変換装置11と、第2電力変換装置12と、ケーブル支持器2と、を備えている。以下の説明では、第1電力変換装置11及び第2電力変換装置12を一括して「電力変換器1」と称することもある。
 第1電力変換装置11は、電力系統4から入力される交流電力を直流電力に変換して直流バスDB1に出力する。つまり、第1電力変換装置11は、入力される交流電力を所定の大きさの直流電力に変換して出力するAC/DCコンバータの機能を有している。
 第2電力変換装置12は、直流バスDB1から入力される直流電力を、移動体3の有する蓄電池31の充電電力に変換して出力する。つまり、第2電力変換装置12は、入力される直流電力を所定の大きさの直流電力に変換して出力するDC/DCコンバータの機能を有している。
 ケーブル支持器2は、ケーブルC1を支持する。ケーブルC1は、移動体3と第2電力変換装置12との間に接続されて、蓄電池31と第2電力変換装置12との間の電力供給路を形成する。ケーブルC1の先端部には、コネクタCN1が取り付けられている。コネクタCN1は、移動体3のインレット34に接続可能に構成されている。つまり、第2電力変換装置12から出力される直流電力(充電電力)は、コネクタCN1がインレット34に接続された状態において、ケーブル支持器2により支持されたケーブルC1(第1直流ケーブル)を介して、蓄電池31に供給されることになる。
 本開示でいう「ケーブル」は、1本以上の電線をシース(外皮)で保護した線状の部材をいう。また、本開示でいう「電線」は、電気導体のみの裸電線の他、電気導体を絶縁物で被覆した絶縁電線を含み得る。
 本開示でいうケーブル支持器2によるケーブルC1の支持は、例えばコネクタCN1の未使用時にユーザU1(図3参照)の通行の妨げとならないように、ユーザU1がケーブルC1を引っ掛ける等することによりケーブルC1を一時的に支持する態様のみを意味するのではない。つまり、本開示でいうケーブル支持器2によるケーブルC1の支持は、原則としてユーザU1による着脱を伴わずに、ケーブルC1を恒久的に支持することも併せて意味する。
 そして、本実施形態では、第1電力変換装置11、第2電力変換装置12、及びケーブル支持器2は、互いに別体に構成されている。具体的には、図3に示すように、第1電力変換装置11の機能部が収容される筐体11A、第2電力変換装置12の機能部が収容される筐体12A、及びケーブル支持器2の機能部が収容される筐体2Aは、互いに別体に構成されている。言い換えれば、第1電力変換装置11、第2電力変換装置12、及びケーブル支持器2は、互いに機械的に分離されている。
 このため、本実施形態では、第1電力変換装置11、第2電力変換装置12、及びケーブル支持器2を個別に取り扱うことができる。したがって、本実施形態では、第1電力変換装置11、第2電力変換装置12、及びケーブル支持器2を一体に構成した装置を取り扱う場合と比較して、システムの施工をしやすい、という利点がある。
 (2)詳細
 以下、本実施形態の電力変換システム100について、図面を参照して詳細に説明する。
 (2.1)全体構成
 まず、電力変換システム100を含めた全体構成について、図1を参照して説明する。本実施形態では、電力変換システム100は、住宅H1の内部に設置された機器制御装置5と互いに連携することにより、電力変換システム100としての機能を実現する。
 電力変換システム100の電力変換器1と機器制御装置5とは、互いに通信可能に構成されている。本開示において「通信可能」とは、有線通信又は無線通信の適宜の通信方式により、直接的、又はネットワーク若しくは中継器等を介して間接的に、情報を授受できることを意味する。すなわち、電力変換器1と機器制御装置5とは、互いに情報を授受することができる。本実施形態では、電力変換器1と機器制御装置5とは、互いに双方向に通信可能であって、電力変換器1から機器制御装置5への情報の送信、及び機器制御装置5から電力変換器1への情報の送信の両方が可能である。
 機器制御装置5は、少なくとも電力変換器1を制御する装置である。機器制御装置5は、電力変換器1に対して、充電の開始を指示するための充電開始信号、及び充電の停止を指示するための充電停止信号を出力することにより、電力変換器1による移動体3の蓄電池31の充電の開始及び停止を制御する。したがって、例えばユーザU1が機器制御装置5にて所定の操作を行うことにより、電力変換器1に対して、蓄電池31の充電の開始を指示したり、蓄電池31の充電の停止を指示したりすることが可能である。
 本実施形態では、機器制御装置5は、ルータを介して、インターネット等のネットワークに接続されている。このため、機器制御装置5は、ルータ、又はルータ及びネットワークを介して、ユーザU1の所持する情報端末と通信可能である。情報端末は、例えばスマートフォン、タブレット端末、又はパーソナルコンピュータ等である。したがって、ユーザU1は、機器制御装置5を直接操作するのみならず、情報端末を操作することによっても、蓄電池31の充電の開始を指示したり、蓄電池31の充電の停止を指示したりすることが可能である。
 電力変換器1は、移動体3の蓄電池31を充電するための充電設備である。本実施形態では、電力変換器1は、住宅H1の内部に設置されている。電力変換器1には、ケーブルC1が接続されている。ケーブルC1の先端部には、移動体3のインレット34に対して取外し可能に接続されるコネクタCN1を有している。電力変換器1は、コネクタCN1がインレット34に接続されている状態で、ケーブルC1を介して移動体3と接続されるので、ケーブルC1を介して移動体3の蓄電池31に電力を供給可能になり、蓄電池31の充電が可能になる。
 移動体3は、蓄電池31と、電力制御回路32と、ECU(Electronic Control Unit)33と、を備えている。電力制御回路32は、電力変換器1からの電力の供給を受けて、蓄電池31の充電を実行する回路である。本実施形態では、電力制御回路32は、蓄電池31の充電を実行する機能の他に、蓄電池31の放電を実行する機能も有している。EUC33は、ケーブルC1の通信線L2(後述する)を介して伝送される信号(ここでは、一例としてCHAdeMO(登録商標)規格に基づく信号)に基づいて、電力制御回路32を制御する。
 (2.2)電力変換システム
 次に、電力変換システム100について、図1~図3を参照して説明する。電力変換システム100は、電力変換器1としての第1電力変換装置11及び第2電力変換装置12と、ケーブル支持器2と、を備えている。
 第1電力変換装置11は、図2に示すように、主回路111と、制御回路112と、通信部113と、を備えている。また、第1電力変換装置11では、主回路111、制御回路112、及び通信部113は、いずれも直方体状の筐体11A(図3参照)に収容されている。本実施形態では、筐体11Aは、図3に示すように、住宅H1内に設置されている。
 主回路111は、双方向のAC/DCコンバータであって、一端が電力系統4に接続されており、他端が直流バスDB1である直流ケーブルC2(第2直流ケーブル)を介して第2電力変換装置12の主回路121に接続されている。主回路111は、例えばフルブリッジ接続された複数のスイッチング素子を有しており、複数のスイッチング素子を制御回路112によりPWM(Pulse Width Modulation)制御されることで、直流電力から交流電力、又は交流電力から直流電力への変換を行う。
 本実施形態では、主回路111は、電力系統4の出力する交流電力を所定の大きさの直流電力に変換して第2電力変換装置12に出力する機能を有している。また、本実施形態では、主回路111は、第2電力変換装置12の出力する直流電力を所定の大きさの交流電力に変換して電力系統4に出力する機能を有している。言い換えれば、第1電力変換装置11は、直流ケーブルC2(直流バスDB1)から入力される直流電力を交流電力に変換して電力系統4に出力する機能を有している。
 制御回路112は、少なくとも一部が1以上のプロセッサ及びメモリを有するマイクロコントローラにて構成されている。言い換えれば、制御回路112の少なくとも一部は、1以上のプロセッサ及びメモリを有するコンピュータシステムにて実現されており、1以上のプロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、コンピュータシステムが制御回路112の一部として機能する。プログラムは、ここでは制御回路112のメモリに予め記録されているが、インターネット等の電気通信回線を通じて、又はメモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよい。また、制御回路112は、主回路111の有する複数のスイッチング素子を駆動するためのドライバを有している。制御回路112は、例えば、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はASIC(Application Specific Integrated Circuit)等で構成されてもよい。
 制御回路112は、通信部113を介して機器制御装置5又は情報端末からの指令を受けることにより、主回路111を制御して蓄電池31の充電を開始したり、蓄電池31の充電を停止したりする機能を有する。本実施形態では、制御回路112は、例えば電力系統4の停電時において、主回路111を制御して、第2電力変換装置12からの直流電力を交流電力に変換して住宅H1内の負荷(分電盤を含む)に出力させる機能も有する。
 通信部113は、機器制御装置5と通信する機能を有している。通信部113と機器制御装置5との間の通信方式としては、無線通信又は有線通信の適宜の通信方式が採用される。本実施形態では、一例として、通信部113と機器制御装置5との間の通信方式は、有線LAN(Local Area Network)等の通信規格に準拠した有線通信である。通信部113と機器制御装置5との間の通信における通信プロトコルは、例えば、Ethernet(登録商標)、又はECHONET Lite(登録商標)等である。
 通信部113は、第2電力変換装置12の通信部123(後述する)と通信する機能も有している。通信部113と第2電力変換装置12の通信部123との間の通信方式としては、無線通信又は有線通信の適宜の通信方式が採用される。本実施形態では、一例として、通信部113は、直流ケーブルC2の有する通信線L2を介して、第2電力変換装置12の通信部123と有線通信を行う。
 第2電力変換装置12は、図2に示すように、主回路121と、制御回路122と、通信部123と、を備えている。また、第2電力変換装置12では、主回路121、制御回路122、及び通信部123は、いずれも直方体状の筐体12A(図3参照)に収容されている。本実施形態では、筐体12Aは、図3に示すように、住宅H1内に設置されている。
 主回路121は、双方向のDC/DCコンバータであって、一端が第1ケーブルC11に接続されており、他端が直流ケーブルC2を介して第1電力変換装置11の主回路111に接続されている。主回路121は、例えば1以上のスイッチング素子を有しており、1以上のスイッチング素子が制御回路122によりPWM制御されることで、入力された直流電力を調整して出力する。
 本実施形態では、主回路121は、第1電力変換装置11の出力する直流電力を所定の大きさの直流電力に変換して、第1ケーブルC11及びコネクタCN1を介して蓄電池31に出力する機能を有している。また、本実施形態では、主回路121は、第1ケーブルC11及びコネクタCN1を介して蓄電池31から放電される直流電力を所定の大きさの直流電力に変換して第1電力変換装置11に出力する機能を有している。言い換えれば、第2電力変換装置12は、蓄電池31から放電される放電電力(直流電力)を調整して直流バスDB1に出力する機能を有している。
 このように、本実施形態では、電力変換システム100は、蓄電池31の放電を制御する機能を有している。したがって、本実施形態では、移動体3の有する蓄電池31の放電電力を、住宅H1の負荷(分電盤を含む)に出力することで、V2H(Vehicle To Home)のシステムを構築可能である。
 制御回路122は、少なくとも一部が1以上のプロセッサ及びメモリを有するマイクロコントローラにて構成されている。言い換えれば、制御回路122の少なくとも一部は、1以上のプロセッサ及びメモリを有するコンピュータシステムにて実現されており、1以上のプロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、コンピュータシステムが制御回路122の一部として機能する。プログラムは、ここでは制御回路122のメモリに予め記録されているが、インターネット等の電気通信回線を通じて、又はメモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよい。また、制御回路122は、主回路121の有する1以上のスイッチング素子を駆動するためのドライバを有している。制御回路122は、例えば、FPGA、又はASIC等で構成されてもよい。
 制御回路122は、通信部123及び第1電力変換装置11の通信部113を介して機器制御装置5又は情報端末からの指令を受けることにより、主回路121を制御して蓄電池31の充電を開始したり、蓄電池31の充電を停止したりする機能を有する。本実施形態では、制御回路122は、例えば電力系統4の停電時において、主回路121を制御して、蓄電池31からの放電電力(直流電力)を調整して第1電力変換装置11へ出力させる機能も有する。
 通信部123は、第1電力変換装置11の通信部113と通信する機能を有している。通信部123と第1電力変換装置11の通信部113との間の通信方式としては、無線通信又は有線通信の適宜の通信方式が採用される。本実施形態では、一例として、通信部123は、直流ケーブルC2の有する通信線L2を介して、第1電力変換装置11の通信部113と有線通信を行う。
 通信部123は、移動体3と通信する機能も有している。通信部123と移動体3との間の通信方式としては、無線通信又は有線通信の適宜の通信方式が採用される。本実施形態では一例として、通信部123は、ケーブルC1の有する通信線L2を介して、移動体3と有線通信を行う。本実施形態では、一例として、通信部123は、少なくともCHAdeMO(登録商標)規格に基づく信号により、電力変換器1と移動体3との接続確認、及び移動体3の状態確認等のための通信を行う。
 ケーブル支持器2は、図2に示すように、ケーブルC1の一部を支持する。また、ケーブル支持器2では、ケーブルC1の一部を、直方体状の筐体2A(図3参照)に収容する形で支持している。本実施形態では、筐体2Aは、図3に示すように、住宅H1の外側であって、移動体3の駐車スペースA1に設置されている。言い換えれば、ケーブル支持器2は、地面(ここでは、駐車スペースA1)に自立して設置されている。本開示でいう「地面に自立して設置されている」は、地面に設置されている他の部材に取り付けられていたり、他の部材によって支えられていたりすることなく、地面に設置されていることをいう。また、「地面に自立して設置されている」は、地面に設置するための設置部材が用いられる場合を含む。ここで、「地面」とは、屋外の土、コンクリート及びアスファルト等を含む。
 本実施形態では、ケーブルC1は、第1ケーブルC11と、第2ケーブルC12と、を有している。第1ケーブルC11は、移動体3とケーブル支持器2との間に接続される。第2ケーブルC12は、第1ケーブルC11とは異なる種類であって、ケーブル支持器2と第2電力変換装置12との間に接続される。つまり、実施形態では、第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12は、互いに種類が異なっている。
 本実施形態では、1本のケーブルC1を切断して得られる2本のケーブルをそれぞれ第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12とする場合を除いて、基本的に、第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12は、互いに種類が異なっている、と言える。具体的には、第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12は、互いに径寸法が異なっていることで、互いに種類が異なっている、と言える。また、第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12は、互いに内包する電線の数が異なっていることで、互いに種類が異なっている、と言える。その他、第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12は、互いにケーブルの構造、材質、又は製造メーカが異なっている場合も、互いに種類が異なっている、と言える。
 本実施形態では、第1ケーブルC11は、一例として、キャブタイヤケーブルである。また、本実施形態では、第2ケーブルC12は、一例として、架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVケーブル)である。また、本実施形態では、第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12は、いずれも1以上(ここでは、2本)の電力線L1と、1以上(ここでは、複数本)の通信線L2と、を有している。さらに、本実施形態では、直流ケーブルC2は、第2ケーブルC12と同様にCVケーブルであって、1以上の電力線L1と、1以上の通信線L2と、を有している。
 そして、ケーブル支持器2(電力変換システム100)は、第1ケーブルC11と第2ケーブルC12とを互いに接続する接続部20を更に備えている。本実施形態では、接続部20は、ケーブル支持器2の筐体2Aの内部に収容されている。つまり、接続部20は、ケーブル支持器2の内側に設けられている。
 言い換えれば、ケーブル支持器2は、第1ケーブルC11と、第2ケーブルC12と、が接続される接続部20を備えている。第1ケーブルC11は、移動体3に接続されて移動体3の有する蓄電池31に直流電力を供給するためのケーブル、とも言える。第2ケーブルC12は、電力系統4からの交流電力を直流電力に変換して蓄電池31に対して出力する電力変換器1に接続されるケーブル、とも言える。
 本実施形態では、接続部20は、第1ケーブルC11が接続される第1端子21と、第2ケーブルC12が接続される第2端子22と、を有している。つまり、本実施形態では、第1ケーブルC11は、その一端が第1端子21に接続されることにより、ケーブル支持器2に固定(支持)されることになる。また、第2ケーブルC12は、その一端が第2端子22に接続されることにより、ケーブル支持器2に固定(支持)されることになる。
 そして、第1端子21と第2端子22との間は、電気回路23を介して接続されている。電気回路23は、例えば第1ケーブルC11の有する1以上の電力線L1及び1以上の通信線L2を、第2ケーブルC12の有する1以上の電力線L1及び1以上の通信線L2に接続できるように、電気的な接続を変換する変換回路である。もちろん、電気回路23は、第1ケーブルC11の有する1以上の電力線L1及び1以上の通信線L2と、第2ケーブルC12の有する1以上の電力線L1及び1以上の通信線L2と、を互いに繋ぐ単なる電気導体であってもよい。
 本実施形態では、図3に示すように、ケーブル支持器2と第2電力変換装置12との間において、ケーブルC1の一部が地中に配線されている。同様に、第1電力変換装置11と第2電力変換装置12との間において、直流ケーブルC2の一部が地中に配線されている。そして、地中においては、ケーブルC1は、例えば金属製の電線管等の配管C3に通されている。配管C3の硬度は、ケーブルC1のシース(外皮)の硬度よりも高い。
 (3)利点
 以下、本実施形態の電力変換システム100の利点について、第1比較例の電力変換システム及び第2比較例の電力変換システムとの比較を交えて説明する。
 第1比較例の電力変換システムは、ケーブル支持器に電力変換器(第1電力変換装置及び第2電力変換装置)が内蔵されている。つまり、ケーブル支持器、第1電力変換装置、及び第2電力変換装置が一体に構成されている点で、本実施形態の電力変換システム100と相違する。第1比較例の電力変換システムでは、電力変換器がケーブル支持器に内蔵されていることから、ケーブル支持器の筐体の大型化が避けられない。そして、このケーブル支持器の筐体は、移動体の有する蓄電池を充電する用途のために、駐車スペースに設置する必要がある。
 このため、第1比較例の電力変換システムでは、ケーブル支持器の筐体が比較的大きいことから、筐体を駐車スペースに設置するために必要な施工者が多くなりがちであり、かつ、筐体を設置可能な場所が制限されてしまう、という問題が生じ得る。そして、駐車スペースの面積によっては、そもそもケーブル支持器を駐車スペースに設置できない可能性もある。また、第1比較例の電力変換システムでは、ケーブル支持器に電力変換器が内蔵されていることから、日照による電力変換器の温度上昇を抑制する措置をとらなければならない、という問題が生じ得る。さらに、第1比較例の電力変換システムでは、日照により電力変換器の温度が上昇することで、本来の性能を発揮できない可能性もある。
 第2比較例の電力変換システムは、ケーブル支持器と電力変換器とが別体に構成されている、つまり、第1電力変換装置及び第2電力変換装置が一体に構成されている点で、本実施形態の電力変換システム100と相違する。第2比較例の電力変換システムでは、第1比較例の電力変換システムとは異なり、ケーブル支持器に電力変換器が内蔵されていないことから、電力変換器を例えば北向きの家屋側に設置することにより、上記のような日照に伴う問題は解消することが可能である。しかしながら、第2比較例の電力変換システムでは、第1電力変換装置及び第2電力変換装置が一体に構成されていることから、電力変換器の筐体の大型化が避けられない。このため、第2比較例の電力変換システムでは、電力変換器の筐体を設置するために必要な施工者が多くなりがちであり、かつ、筐体を設置可能な場所が制限されてしまう、という問題が生じ得る。
 これに対して、本実施形態の電力変換システム100では、第1電力変換装置11、第2電力変換装置12、及びケーブル支持器2が互いに別体に構成されている。このため、本実施形態では、第1電力変換装置11の筐体11A、第2電力変換装置12の筐体12A、及びケーブル支持器2の筐体2Aの各々のサイズを、各筐体11A,12A,2Aが一体である場合と比較して小さくすることが可能である。また、各筐体11A,12A,2Aのサイズを小さくすることで、重量も小さくすることが可能である。
 したがって、本実施形態では、電力変換システム100の施工がしやすくなる、という利点がある。具体的には、本実施形態では、各筐体11A,12A,2Aのサイズ及び重量が比較的小さいことから、少人数の施工者で施工を行うことが可能である。
 また、本実施形態では、各筐体11A,12A,2Aが占有するスペースが比較的小さいことから、各筐体11A,12A,2Aを設置する場所の選択肢が多くなる、という利点がある。例えば、ケーブル支持器2と、第1電力変換装置11と、第2電力変換装置12とが別体であるため、駐車スペースA1の面積が小さい場合であっても、ケーブル支持器2のみを駐車スペースA1に設置することが可能である。そして、例えば住宅H1内等、駐車スペースA1以外の設置スペースに余裕がある場所に、第1電力変換装置11及び第2電力変換装置12を設置することが可能である。この場合、筐体11A,12Aは別体であるため、住宅H1内においても、設置スペースの状況に合わせて第1電力変換装置11及び第2電力変換装置12を設置することが可能である。
 また、本実施形態では、ケーブル支持器2と、第1電力変換装置11と、第2電力変換装置12とが別体であるため、例えば住宅H1の内側又は軒先等、直射日光の当たりにくい場所に第1電力変換装置11及び第2電力変換装置12を設置することが可能である。このため、本実施形態では、第1比較例の電力変換システムのように、電力変換器1の温度上昇を抑制する措置をとる必要がないので、措置に要する手間及びコストを低減することができる、という利点がある。
 ここで、本実施形態では、ケーブル支持器2(電力変換システム100)は、接続部20を備えている。以下、接続部20を備えることの利点について、比較例のケーブル支持器との比較を交えて説明する。比較例のケーブル支持器は、接続部20を備えていない、つまり、第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12ではなく、1本のケーブルを支持する点で、本実施形態のケーブル支持器2と相違する。
 比較例のケーブル支持器では、例えばキャブタイヤケーブルを用いることが考えられる。キャブタイヤケーブルは、蓄電池の充電等、屋外で使用する場合に取り回しやすく、耐衝撃性、耐摩耗性、並びに耐候性等の屋外向けの特性に優れているが、屋内にて固定的に設置する用途には適していない。したがって、例えばキャブタイヤケーブルの一部を屋内の固定配線に用いることは、施工性及びコストの点から好ましくない。
 また、比較例のケーブル支持器では、例えばCVケーブルを用いることが考えられる。CVケーブルは、固定的に設置する用途には適しているが、蓄電池の充電等、屋外で使用する場合に取り回しにくく、また、耐衝撃性、耐摩耗性、及び耐候性等の屋外向けの特性に乏しい。したがって、例えばCVケーブルの一部を屋外で用いることは好ましくない。このように、比較例のケーブル支持器では、1種類のケーブルのみを支持するため、ケーブル支持器の設置環境に応じて適したケーブルを選択することが難しい、という問題がある。
 これに対して、本実施形態のケーブル支持器2では、接続部20を備えているので、ケーブル支持器2の設置環境に応じて適したケーブルを選択することが可能である。一例として、接続部20にて、第1ケーブルC11としてキャブタイヤケーブルを、第2ケーブルC12としてCVケーブルを接続することが可能である。つまり、本実施形態では、第1ケーブルC11では蓄電池の充電等、屋外での使用に適した取り回しのしやすさ、及び屋外向けの特性を有するケーブルを選択しつつ、第2ケーブルC12では、固定的に設置する用途に適したケーブルを選択することが可能である。また、ケーブル支持器2の設置環境に応じて第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12を選択できることから、1種類のケーブルを配線する場合と比較して、省コスト性、施工性、及び見栄え等の向上を期待できる。
 (4)変形例
 上述の実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上述の実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。以下、上述の実施形態の変形例を列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。
 上述の実施形態において、電力変換システム100は、図4に示すように、分散電源6から入力される直流電力を調整して直流バスDB1に出力する第3電力変換装置13を更に備えていてもよい。第3電力変換装置13は、DC/DCコンバータであって、直流バスDB1に接続されている。第3電力変換装置13は、分散電源6の出力する直流電力を所定の大きさの直流電力に変換して、直流バスDB1を介して第1電力変換装置11に出力する機能を有している。
 この態様では、パワーコンディショナを介して分散電源6と連系する場合と比較して、第1電力変換装置11(つまり、AC/DCコンバータ)を介さずに分散電源6から蓄電池31へ電力供給を行うことが可能である。したがって、この態様では、パワーコンディショナを介して分散電源6と連系する場合と比較して、電力の変換ロスを低減することができる。なお、第3電力変換装置13は、図4に示すように第1電力変換装置11と別体に構成されていてもよいし、これに限らず、第1電力変換装置11と同じ筐体内に構成されていてもよい。
 ここで、分散電源6は、太陽電池を含んでいてもよい。この態様では、太陽電池で発電した電力のうち、住宅H1の負荷で消費されなかった余剰電力を蓄電池31に充電することで、電力系統4からの買電による蓄電池31の充電電力を減らす等して、電力系統4から蓄電池31への電力供給をサポートすることが可能である。
 また、分散電源6は、蓄電池31とは異なるバッテリを含んでいてもよい。そして、第3電力変換装置13は、直流バスDB1から入力される直流電力をバッテリの充電電力に変換してバッテリに出力する機能を有していてもよい。この態様では、バッテリに蓄えた電力を利用することで、電力系統4から蓄電池31への電力供給をサポートすることが可能である。例えば、電気料金が比較的安価な時間帯(例えば、深夜)にて蓄電池31を充電したいが、移動体3が不在である場合でも、バッテリを充電しておくことで、移動体3が戻ってきた際にバッテリに蓄えた電力により蓄電池31を充電することが可能である。また、この態様では、バッテリに蓄えた電力と、電力系統4から第1電力変換装置11を介して供給される直流電力とを合算することにより、第1電力変換装置11の定格電力を上回る電力で蓄電池31を充電することが可能である。さらに、蓄電池31を充電する際に、バッテリに蓄えた電力を利用することで、電力系統4から第1電力変換装置11を介して供給される直流電力を抑えることができるので、住宅H1内への引き込みブレーカを遮断しにくくすることが可能である。
 上述の実施形態において、ケーブル支持器2は、地面に自立して設置する態様に限らず、住宅H1(建物)の一部に取り付けられることで設置される態様であってもよい。例えば、図5に示すように、ケーブル支持器2は、住宅H1の壁H11に取り付けられてもよい。また、図6に示すように、ケーブル支持器2は、住宅H1の天井H12の裏側に取り付けられてもよい。この場合、ケーブルC1(第1ケーブルC11)は、天井H12から吊り下げられることになる。その他、ケーブル支持器2は、建物に限らず、地面に立てられた柱状の部材に取り付けられてもよい。この態様では、例えばケーブル支持器2を自立して設置させることが難しい比較的狭小な駐車スペースA1においても、設置スペースを取らずに見栄えよくケーブル支持器2を設置しやすい、という利点がある。
 上述の実施形態において、ケーブルC1及び直流ケーブルC2の少なくとも一方は、ケーブルC1の長さに対する直流ケーブルC2の長さを調整可能に構成されていてもよい。本実施形態の電力変換システム100では、電力変換器1としての第1電力変換装置11及び第2電力変換装置12が互いに別体に構成され、機械的に分離されている。ここで、第1電力変換装置11と第2電力変換装置12とは直流ケーブルC2によって接続されている。直流ケーブルC2は、第1電力変換装置11と第2電力変換装置12との間を接続して直流バスDB1を構成する。この態様では、システムの設置される環境や移動体3の有する蓄電池31の充電電力等に応じて、ケーブルC1及び直流ケーブルC2の長さを最適化することができる、という利点がある。具体的には、この態様では、以下の2つの利点が期待できる。
 第1に、ケーブルC1及び直流ケーブルC2のうち高電圧が印加される方のケーブルの長さを短くすることで、高電圧が印加されるケーブルを外部に露出しにくくすることができる、という利点がある。また、高電圧が印加されるケーブル、つまり高耐圧が要求されるケーブルの長さを短くすることで、コストを低減することができる、という利点がある。
 第2に、ケーブルC1及び直流ケーブルC2のそれぞれに同等の電力が供給されている場合、高電圧が印加される方のケーブルでは、相対的に電流が小さくなる。このため、高電圧が印加されるケーブルの長さを短くすることで、配線インピーダンスによる損失を低減することができる、という利点がある。
 上述の実施形態において、接続部20は、ケーブル支持器2の外側に設けられていてもよい。例えば、接続部20は、ケーブル支持器2の外側であって、ケーブル支持器2の筐体2Aの一面に設けられていてもよい。
 上述の実施形態において、第1ケーブルC11と第2ケーブルC12とは、互いに種類が異なっていなくてもよい。例えば、第1ケーブルC11と第2ケーブルC12とは、同じ種類のケーブルであって、接続部20にて接続されている態様であってもよい。
 上述の実施形態において、電力変換システム100(ケーブル支持器2)は、接続部20を備えていなくてもよい。つまり、ケーブル支持器2は、移動体3と第2電力変換装置12との間を一繋ぎに接続する1本のケーブルC1を支持する態様であってもよい。
 上述の実施形態において、電力変換システム100は、第1電力変換装置11を備えていなくてもよい。つまり、電力変換システム100は、第2電力変換装置12と、ケーブル支持器2と、のみを備えていてもよい。第2電力変換装置12は、電力系統4から入力される交流電力を直流電力に変換して直流バスDB1に出力する第1電力変換装置11とは別体に構成され、直流バスDB1から入力される直流電力を移動体3の有する蓄電池31の充電電力に変換して出力する。ケーブル支持器2は、移動体3と第2電力変換装置12との間に接続されて蓄電池31と第2電力変換装置12との間の電力供給路を形成するケーブルC1を支持する。そして、第2電力変換装置12及びケーブル支持器2は、互いに別体に構成されている。
 この電力変換システム100においては、上述の実施形態と同様に、第2電力変換装置12は、蓄電池31から放電される直流電力を調整して直流バスDB1に出力する機能を有していてもよい。また、この電力変換システム100は、第1電力変換装置11だけでなく、第3電力変換装置13にも接続されていてもよい。この場合、第3電力変換装置13は、第1電力変換装置11と別体に構成されていてもよいし、これに限らず、第1電力変換装置11と同じ筐体内に構成されていてもよい。
 上述の実施形態において、電力変換システム100は、以下の施工方法により施工されてもよい。つまり、電力変換システム100の施工方法は、第1ステップと、第2ステップと、を有していてもよい。第1ステップは、第2電力変換装置12にケーブルC1を接続するステップである。第2ステップは、第1電力変換装置11と第2電力変換装置12との間を直流バスDB1を構成する直流ケーブルC2により接続するステップである。なお、第2電力変換装置12にケーブルC1を接続する第1ステップ、及び、第1電力変換装置11と第2電力変換装置12との間を直流バスDB1を構成する直流ケーブルC2により接続する第2ステップは、どちらから先に行ってもよい。
 上述の実施形態において、電力変換システム100は、V2Hのシステムを構築可能であるが、構築可能でなくてもよい。つまり、電力変換システム100は、蓄電池31を充電する充電システムとしてのみ構築されてもよい。この場合、電力変換システム100において、電力変換器1は、電力系統4から蓄電池31への一方向における電力変換機能さえ有していればよい。
 上述の実施形態において、ケーブル支持器2には、蓄電池31の充電の開始及び停止を指示するための操作部が設けられていてもよい。この場合、ユーザU1は、機器制御装置5を直接操作せずとも、操作部を操作することにより、蓄電池31の充電の開始及び停止を指示することが可能である。また、操作部は、ケーブル支持器2ではなく、コネクタCN1に設けられていてもよい。
 上述の実施形態において、第1電力変換装置11の筐体11A、第2電力変換装置12の筐体12A、及びケーブル支持器2の筐体2Aは、互いに別体に構成されていればよく、これらの筐体11A,12A,2Aは、どのように配置されていてもよい。例えば、第2電力変換装置12の筐体12Aは、第1電力変換装置11の筐体11Aに積み上げて配置されていてもよい。
 上述の実施形態において、ケーブルC1及び直流ケーブルC2は、いずれも地中ではなく、地上に配線されていてもよい。この場合、ケーブルC1及び直流ケーブルC2のうち少なくとも一方は、さらに言えば、ケーブルC1のうち第1ケーブルC11は、所定の硬度を有する配管C3に通されることにより、簡易接触防護措置を施されるのが好ましい。配管C3としては、例えば金属製の電線管の他に、合成樹脂製の可とう電線管等を採用し得る。つまり、第1ケーブルC11は、所定の硬度を有する配管(電線管)C3に通されていてもよい。この態様では、住宅H1(建物)の外部に配置され得る第1ケーブルC11にユーザU1が触れにくくすることができる、という利点がある。
 上述の実施形態において、第2ケーブルC12は、第1ケーブルC11よりも耐荷重が大きくてもよい。この態様では、第1ケーブルC11よりも高電圧が印加され得る第2ケーブルC12の耐衝撃性を確保しやすい、という利点がある。
 上述の実施形態において、第1ケーブルC11は、第2ケーブルC12よりも屈曲性が高い(言い換えれば、最小屈曲半径が小さい)のが好ましい。この態様では、蓄電池31の充電時に取り回され得る第1ケーブルC11を扱いやすくすることができる、という利点がある。
 上述の実施形態において、図7に示すように、接続部20は、温度センサ24を有していてもよい。温度センサ24は、例えば第1端子21及び第2端子22のいずれか一方の近傍に配置される。ここでは、温度センサ24は、電力変換システム100の現地での施工時にケーブルの接続不良が生じる可能性がある第2端子22の近傍に配置される。そして、温度センサ24は第2端子22又は第2端子22の近傍の温度を検知する。第2端子22の近傍とは、例えば、第2端子22と接続されている第2ケーブルC12の有する電力線L1や、第2端子22と接続されている電気回路23等を含む。また、温度センサ24は、第1端子21の温度を検知するようにしてもよい。なお、第1端子21には、ケーブル支持器2の出荷時において第1ケーブルC11が既に接続されており、出荷前の検査結果が良好であるならば、接続不良が生じる可能性は低いと考えられる。
 温度センサ24は、例えば第2ケーブルC12の通信線L2を介して、第2電力変換装置12の制御回路122に検知結果を送信する。制御回路122は、温度センサ24の検知結果を監視し、温度センサ24で検知した温度が閾値温度を上回ると、電力線L1に接続されたリレーを制御することにより、第2電力変換装置12から蓄電池31への電力供給を停止させる。つまり、温度センサ24は、検知した温度が閾値温度を上回ると、電力変換器1(ここでは、第2電力変換装置12)からの直流電力の供給を停止するためのトリガを発生する。一方、温度センサ24は、検知した温度が閾値温度以下である場合、電力変換器1からの直流電力の供給を停止するためのトリガを発生しない。
 この態様では、仮にケーブルの接続不良が生じた場合でも、接続不良による接触抵抗の増大に伴う温度上昇を温度センサ24にて検知することで、ケーブルの接続不良を早期に検知して電力供給を停止することができる、という利点がある。
 ここで、制御回路122は、リレーを制御する代わりに、主回路121を制御することにより、第2電力変換装置12の動作を停止させることで第2電力変換装置12から蓄電池31への電力供給を停止させてもよい。つまり、温度センサ24は、検知した温度が閾値温度を上回ると、電力変換器1の少なくとも一部(ここでは、第2電力変換装置12)の動作を停止させるためのトリガを発生する態様であってもよい。さらに、温度センサ24は、検知した温度が閾値温度を上回ると、第2ケーブルC12の通信線L2に含まれる許可信号線の接続を開放させるためのトリガを発生する態様であってもよい。ここでいう許可信号線は、一例として、CHAdeMO規格において移動体3が発する作動許可禁止信号が流れる信号線である。この場合、第2電力変換装置12にあらかじめ備わっている信号の常時監視機能を用いて、蓄電池31の充電動作又は放電動作の停止を促すことが可能である。これらの態様では、ケーブルC1(第1ケーブルC11及び第2ケーブルC12)に高電圧が印加される部位が発生し続けるのを回避しやすい、という利点がある。
 上述の実施形態において、図8に示すように、接続部20は、第1端子21と第2端子22との間に配置されるヒューズ25を有していてもよい。ここでは、ヒューズ25は、第1端子21と第2端子22との間において、電気回路23に直列に接続されている。この態様では、仮にケーブルの接続不良、又は異物の混入等により短絡が発生した場合でも、ヒューズ25が切断されることにより、短絡状態で電力供給が継続するのを回避することができる、という利点がある。なお、第1端子21と第2端子22との間において、ヒューズ25の代わりに又はヒューズ25と共に、ブレーカ等の保護回路が電気回路23に直列に接続されていてもよい。ここで、「保護回路」は、ヒューズ25も含む。
 上述の実施形態において、図9に示すように、接続部20は、第1端子21及び第2端子22を有していなくてもよい。つまり、接続部20において、第1ケーブルC11と第2ケーブルC12とは、電気回路23を介さずに直接的に接続されていてもよい。
 なお、ケーブル支持器2が、第1電力変換装置11や第2電力変換装置12と共に用いられることは必須ではない。ケーブル支持器2は、第1電力変換装置及び第2電力変換装置とは異なる他の電力変換器等と共に用いられてもよい。また、上述の実施形態では、第1電力変換装置11と第2電力変換装置12とが別体に構成されているが、ケーブル支持器2は、第1電力変換装置11及び第2電力変換装置12が一体に構成されている電力変換器と共に用いられてもよい。
 (まとめ)
 以上述べたように、第1の態様に係る電力変換システム(100)は、第1電力変換装置(11)と、第2電力変換装置(12)と、ケーブル支持器(2)と、を備える。第1電力変換装置(11)は、電力系統(4)から入力される交流電力を直流電力に変換して直流バス(DB1)に出力する。第2電力変換装置(12)は、直流バス(DB1)から入力される直流電力を移動体(3)の有する蓄電池(31)の充電電力に変換して出力する。ケーブル支持器(2)は、ケーブル(C1)を支持する。ケーブル(C1)は、移動体(3)と第2電力変換装置(12)との間に接続されて蓄電池(31)と第2電力変換装置(12)との間の電力供給路を形成する。第1電力変換装置(11)、第2電力変換装置(12)、及びケーブル支持器(2)は、互いに別体に構成されている。
 この態様によれば、第1電力変換装置(11)、第2電力変換装置(12)、及びケーブル支持器(2)を一体に構成した装置を取り扱う場合と比較して、システムの施工をしやすい、という利点がある。
 第2の態様に係る電力変換システム(100)では、第1の態様において、第2電力変換装置(12)は、蓄電池(31)から放電される直流電力を調整して直流バス(DB1)に出力する機能を有する。第1電力変換装置(11)は、直流バス(DB1)から入力される直流電力を交流電力に変換して電力系統(4)に出力する機能を有する。
 この態様によれば、蓄電池(31)に充電された電力を利用することで、電力系統(4)からの買電による負荷への電力供給をサポートしたり、停電等の非常時に負荷へ電力供給したりすることができる、という利点がある。
 第3の態様に係る電力変換システム(100)は、第1又は第2の態様において、分散電源(6)から入力される直流電力を調整して直流バス(DB1)に出力する第3電力変換装置(13)を更に備える。
 この態様によれば、パワーコンディショナを介して分散電源(6)と連系する場合と比較して、電力の変換ロスを低減することができる、という利点がある。
 第4の態様に係る電力変換システム(100)では、第3の態様において、分散電源(6)は、太陽電池を含む。
 この態様によれば、太陽電池にて発電した電力を利用することで、電力系統(4)から蓄電池(31)への電力供給をサポートすることが可能である、という利点がある。
 第5の態様に係る電力変換システム(100)では、第3の態様において、分散電源(6)は、蓄電池(31)とは異なるバッテリを含む。第3電力変換装置(13)は、直流バス(DB1)から入力される直流電力をバッテリの充電電力に変換してバッテリに出力する機能を有する。
 この態様によれば、バッテリに蓄えた電力を利用することで、電力系統(4)から蓄電池(31)への電力供給をサポートすることが可能である。
 第6の態様に係る電力変換システム(100)では、第1~第5のいずれかの態様において、ケーブル支持器(2)は、建物(住宅(H1))の一部に取り付けられることで設置される。
 この態様によれば、例えばケーブル支持器(2)を自立して設置させることが難しい比較的狭小な駐車スペース(A1)においても、設置スペースを取らずに見栄えよくケーブル支持器(2)を設置しやすい、という利点がある。
 第7の態様に係る電力変換システム(100)では、第1~第5のいずれかの態様において、ケーブル支持器(2)は、地面(駐車スペース(A1))に自立して設置される。
 この態様によれば、例えば駐車スペース(A1)の周辺に、ケーブル支持器(2)を取り付け可能な建物(住宅(H1))等が存在しない場合でも、ケーブル支持器(2)を設置することが可能である、という利点がある。
 第8の態様に係る電力変換システム(100)では、第1~第7のいずれかの態様において、ケーブル(C1)及び直流ケーブル(C2)の少なくとも一方は、ケーブル(C1)の長さに対する直流ケーブル(C2)の長さを調整可能に構成されている。直流ケーブル(C2)は、第1電力変換装置(11)と第2電力変換装置(12)との間を接続して直流バス(DB1)を構成する。
 この態様によれば、システムの設置される環境に応じて、ケーブル(C1)及び直流ケーブル(C2)の長さを最適化することができる、という利点がある。
 第9の態様に係る電力変換システム(100)では、第1~第8のいずれかの態様において、ケーブル(C1)は、第1ケーブル(C11)と、第2ケーブル(C12)と、を有する。第1ケーブル(C11)は、移動体(3)とケーブル支持器(2)との間に接続される。第2ケーブル(C12)は、ケーブル支持器(2)と第2電力変換装置(12)との間に接続される。ケーブル支持器(2)は、第1ケーブル(C11)と第2ケーブル(C12)とが接続される接続部(20)を備える。
 この態様によれば、ケーブル支持器(2)の設置環境に応じて適したケーブルを選択することが可能である、という利点がある。
 第10の態様に係る電力変換システム(100)では、第9の態様において、第1ケーブル(C11)及び第2ケーブル(C12)は、互いに種類が異なっている。
 この態様によれば、ケーブル支持器(2)の設置環境に応じてより適したケーブルを選択することが可能である、という利点がある。
 第11の態様に係る電力変換システム(100)では、第10の態様において、第1ケーブル(C11)及び第2ケーブル(C12)は、互いに径寸法が異なっている。
 この態様によれば、ケーブル支持器(2)の設置環境に応じてより適したケーブルを選択することが可能である、という利点がある。
 第12の態様に係る電力変換システム(100)では、第10又は第11の態様において、第1ケーブル(C11)及び第2ケーブル(C12)は、互いに内包する電線の数が異なっている。
 この態様によれば、ケーブル支持器(2)の設置環境に応じてより適したケーブルを選択することが可能である、という利点がある。
 第13の態様に係る電力変換システム(100)では、第9~第12のいずれかの態様において、第1ケーブル(C11)は、所定の硬度を有する配管(C13)に通される。
 この態様によれば、住宅(H1)(建物)の外部に配置され得る第1ケーブル(C11)にユーザ(U1)が触れにくくすることができる、という利点がある。
 第14の態様に係る電力変換システム(100)では、第9~第13のいずれかの態様において、第1ケーブル(C11)及び第2ケーブル(C12)は、いずれも1以上の電力線(L1)と、1以上の通信線(L2)と、を有している。
 この態様によれば、電力線(L1)及び通信線(L2)を一括して施工することができる、という利点がある。
 第15の態様に係る電力変換システム(100)では、第9~第14のいずれかの態様において、第2ケーブル(C12)は、第1ケーブル(C11)よりも耐荷重が大きい。
 この態様によれば、第1ケーブル(C11)よりも高電圧が印加され得る第2ケーブル(C12)の耐衝撃性を確保しやすい、という利点がある。
 第16の態様に係る電力変換システム(100)では、第9~第15のいずれかの態様において、接続部(20)において、第1ケーブル(C11)と第2ケーブル(C12)とは、電気回路(23)を介さずに直接的に接続される。
 この態様によれば、ケーブル支持器(2)の設置環境に応じてより適したケーブルを選択しやすい、という利点がある。
 第17の態様に係る電力変換システム(100)では、第9~第15のいずれかの態様において、接続部(20)は、第1ケーブル(C11)が接続される第1端子(21)と、第2ケーブル(C12)が接続される第2端子(22)と、を有する。第1端子(21)と第2端子(22)との間は、電気回路(23)を介して接続されている。
 この態様によれば、設置環境に応じて適したケーブルを選択しやすい、という利点がある。
 第18の態様に係る電力変換システム(100)では、第17の態様において、接続部(20)は、温度センサ(24)を有している。温度センサ(24)は、検知した温度が閾値温度を上回ると、第2電力変換装置(12)からの蓄電池(31)の充電電力の供給を停止するためのトリガを発生する。
 この態様によれば、第1ケーブル(C11)及び第2ケーブル(C12)に高電圧が印加される部位が発生し続けるのを回避しやすい、という利点がある。
 第19の態様に係る電力変換システム(100)では、第17又は第18の態様において、接続部(20)は、第1端子(21)と第2端子(22)との間に配置されるヒューズ(25)を有する。
 この態様によれば、仮にケーブル(C1)の接続不良、又は異物の混入等により短絡が発生した場合でも、ヒューズ(25)が切断されることにより、短絡状態で電力供給が継続するのを回避することができる、という利点がある。
 第20の態様に係る電力変換システム(100)では、第9~第19のいずれかの態様において、接続部(20)は、ケーブル支持器(2)の内側に設けられている。
 この態様によれば、接続部(20)がケーブル支持器(2)の外部に露出しないことから、見栄えが向上する、という利点がある。
 第21の態様に係る電力変換システム(100)は、第2電力変換装置(12)と、ケーブル支持器(2)と、を備える。第2電力変換装置(12)は、第1電力変換装置(11)とは別体に構成され、直流バス(DB1)から入力される直流電力を移動体(3)の有する蓄電池(31)の充電電力に変換して出力する。第1電力変換装置(11)は、電力系統(4)から入力される交流電力を直流電力に変換して直流バス(DB1)に出力する。ケーブル支持器(2)は、ケーブル(C1)を支持する。ケーブル(C1)は、移動体(3)と第2電力変換装置(12)との間に接続されて蓄電池(31)と第2電力変換装置(12)との間の電力供給路を形成する。第2電力変換装置(12)及びケーブル支持器(2)は、互いに別体に構成されている。
 この態様によれば、第1電力変換装置(11)、第2電力変換装置(12)、及びケーブル支持器(2)を一体に構成した装置を取り扱う場合と比較して、システムの施工をしやすい、という利点がある。
 第22の態様に係る電力変換システム(100)の施工方法は、第1~第20のいずれかの態様の電力変換システム(100)の施工方法である。この施工方法は、ケーブル(C1)を接続するステップと、直流ケーブル(C2)により接続するステップと、を有する。ケーブル(C1)を接続するステップは、第2電力変換装置(12)にケーブル(C1)を接続するステップである。直流ケーブル(C2)により接続するステップは、第1電力変換装置(11)と第2電力変換装置(12)との間を直流バス(DB1)を構成する直流ケーブル(C2)により接続するステップである。
 この態様によれば、第1電力変換装置(11)、第2電力変換装置(12)、及びケーブル支持器(2)を一体に構成した装置を取り扱う場合と比較して、システムの施工をしやすい、という利点がある。
 第23の態様に係るケーブル支持器(2)は、第1ケーブル(C11)と、第2ケーブル(C12)と、が接続される接続部(20)を備えている。第1ケーブル(C11)は、移動体(3)に接続されて移動体(3)の有する蓄電池(31)に直流電力を供給するためのケーブルである。第2ケーブル(C12)は、電力系統(4)からの交流電力を直流電力に変換して蓄電池(31)に対して出力する電力変換器(1)に接続されるケーブルである。
 この態様によれば、設置環境に応じて適したケーブルを選択しやすい、という利点がある。また、設置環境に応じて適したケーブルを選択しやすいため、システムの施工をよりしやすい、という利点がある。
 第2~第20の態様に係る構成については、電力変換システム(100)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
 100 電力変換システム
 11 第1電力変換装置
 12 第2電力変換装置
 13 第3電力変換装置
 2 ケーブル支持器
 20 接続部
 21 第1端子
 22 第2端子
 23 電気回路
 24 温度センサ
 25 ヒューズ
 3 移動体
 31 蓄電池
 4 電力系統
 6 分散電源
 A1 駐車スペース(地面)
 C1 ケーブル(第1直流ケーブル)
 C11 第1ケーブル
 C12 第2ケーブル
 C2 直流ケーブル(第2直流ケーブル)
 C3 配管
 DB1 直流バス
 H1 住宅(建物)
 L1 電力線
 L2 通信線

Claims (22)

  1.  電力系統から入力される交流電力を直流電力に変換して直流バスに出力する第1電力変換装置と、
     前記直流バスから入力される直流電力を移動体の有する蓄電池の充電電力に変換して出力する第2電力変換装置と、
     前記移動体と前記第2電力変換装置との間に接続されて前記蓄電池と前記第2電力変換装置との間の電力供給路を形成するケーブルを支持するケーブル支持器と、を備え、
     前記第1電力変換装置、前記第2電力変換装置、及び前記ケーブル支持器は、互いに別体に構成されている、
     電力変換システム。
  2.  前記第2電力変換装置は、前記蓄電池から放電される直流電力を調整して前記直流バスに出力する機能を有し、
     前記第1電力変換装置は、前記直流バスから入力される直流電力を交流電力に変換して前記電力系統に出力する機能を有する、
     請求項1記載の電力変換システム。
  3.  分散電源から入力される直流電力を調整して前記直流バスに出力する第3電力変換装置を更に備える、
     請求項1又は2に記載の電力変換システム。
  4.  前記分散電源は、太陽電池を含む、
     請求項3に記載の電力変換システム。
  5.  前記分散電源は、前記蓄電池とは異なるバッテリを含み、
     前記第3電力変換装置は、前記直流バスから入力される直流電力を前記バッテリの充電電力に変換して前記バッテリに出力する機能を有する、
     請求項3に記載の電力変換システム。
  6.  前記ケーブル支持器は、建物の一部に取り付けられることで設置される、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  7.  前記ケーブル支持器は、地面に自立して設置される、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  8.  前記ケーブル、及び前記第1電力変換装置と前記第2電力変換装置との間を接続して前記直流バスを構成する直流ケーブルの少なくとも一方は、前記ケーブルの長さに対する前記直流ケーブルの長さを調整可能に構成されている、
     請求項1~7のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  9.  前記ケーブルは、
      前記移動体と前記ケーブル支持器との間に接続される第1ケーブルと、
      前記ケーブル支持器と前記第2電力変換装置との間に接続される第2ケーブルと、
    を有しており、
     前記ケーブル支持器は、前記第1ケーブルと前記第2ケーブルとが接続される接続部を備える、
     請求項1~8のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  10.  前記第1ケーブル及び前記第2ケーブルは、互いに種類が異なっている、
     請求項9に記載の電力変換システム。
  11.  前記第1ケーブル及び前記第2ケーブルは、互いに径寸法が異なっている、
     請求項10に記載の電力変換システム。
  12.  前記第1ケーブル及び前記第2ケーブルは、互いに内包する電線の数が異なっている、
     請求項10又は11に記載の電力変換システム。
  13.  前記第1ケーブルは、所定の硬度を有する配管に通される、
     請求項9~12のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  14.  前記第1ケーブル及び前記第2ケーブルは、いずれも1以上の電力線と、1以上の通信線と、を有している、
     請求項9~13のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  15.  前記第2ケーブルは、前記第1ケーブルよりも耐荷重が大きい、
     請求項9~14のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  16.  前記接続部において、前記第1ケーブルと前記第2ケーブルとは、電気回路を介さずに直接的に接続される、
     請求項9~15のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  17.  前記接続部は、
      前記第1ケーブルが接続される第1端子と、
      前記第2ケーブルが接続される第2端子と、
    を有しており、
     前記第1端子と前記第2端子との間は、電気回路を介して接続されている、
     請求項9~15のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  18.  前記接続部は、温度センサを有しており、
     前記温度センサは、検知した温度が閾値温度を上回ると、前記第2電力変換装置からの前記蓄電池の充電電力の供給を停止するためのトリガを発生する、
     請求項17に記載の電力変換システム。
  19.  前記接続部は、前記第1端子と前記第2端子との間に配置されるヒューズを有する、
     請求項17又は18に記載の電力変換システム。
  20.  前記接続部は、前記ケーブル支持器の内側に設けられている、
     請求項9~19のいずれか1項に記載の電力変換システム。
  21.  電力系統から入力される交流電力を直流電力に変換して直流バスに出力する第1電力変換装置とは別体に構成され、前記直流バスから入力される直流電力を移動体の有する蓄電池の充電電力に変換して出力する第2電力変換装置と、
     前記移動体と前記第2電力変換装置との間に接続されて前記蓄電池と前記第2電力変換装置との間の電力供給路を形成するケーブルを支持するケーブル支持器と、を備え、
     前記第2電力変換装置及び前記ケーブル支持器は、互いに別体に構成されている、
     電力変換システム。
  22.  請求項1~20のいずれか1項に記載の電力変換システムの施工方法であって、
     前記第2電力変換装置に前記ケーブルを接続するステップと、
     前記第1電力変換装置と前記第2電力変換装置との間を前記直流バスを構成する直流ケーブルにより接続するステップと、を有する、
     電力変換システムの施工方法。
PCT/JP2020/032549 2019-09-02 2020-08-28 電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法 WO2021044955A1 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-159821 2019-09-02
JP2019-159822 2019-09-02
JP2019159822A JP7369998B2 (ja) 2019-09-02 2019-09-02 ケーブル支持器
JP2019159821A JP7470923B2 (ja) 2019-09-02 2019-09-02 電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021044955A1 true WO2021044955A1 (ja) 2021-03-11

Family

ID=74852465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/032549 WO2021044955A1 (ja) 2019-09-02 2020-08-28 電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2021044955A1 (ja)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0259391B2 (ja) * 1983-10-27 1990-12-12 Hisaka Works Ltd
JP2010110055A (ja) * 2008-10-28 2010-05-13 Panasonic Electric Works Co Ltd 電気自動車用充電ケーブル
JP2010239850A (ja) * 2009-03-31 2010-10-21 Tokyo Electric Power Co Inc:The 充電システム、充電器、電動車両、および停電発生時の充電終了方法
JP2013046474A (ja) * 2011-08-23 2013-03-04 Panasonic Corp 電動車両用充電装置
JP2014140278A (ja) * 2013-01-21 2014-07-31 Hitachi Metals Ltd 車両用充電システム
JP2014150629A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Toyota Home Kk 充電ケーブル保持器具及び建物の給電設備
JP2014193042A (ja) * 2013-03-27 2014-10-06 Panasonic Corp 車両用電力装置
JP2015061439A (ja) * 2013-09-19 2015-03-30 三菱重工業株式会社 電気自動車用急速充電設備および充電設備のエネルギーマネジメント方法
JP2015096018A (ja) * 2013-11-14 2015-05-18 トヨタ自動車株式会社 充放電システムおよびそれに用いられる車両
JP2016140169A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 積水化学工業株式会社 充放電システムの予備施工方法、充電システムの予備施工方法及び放電システムの予備施工方法
JP2019118247A (ja) * 2017-12-27 2019-07-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 充電制御システム、電力供給システム、充電制御方法、プログラム

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0259391B2 (ja) * 1983-10-27 1990-12-12 Hisaka Works Ltd
JP2010110055A (ja) * 2008-10-28 2010-05-13 Panasonic Electric Works Co Ltd 電気自動車用充電ケーブル
JP2010239850A (ja) * 2009-03-31 2010-10-21 Tokyo Electric Power Co Inc:The 充電システム、充電器、電動車両、および停電発生時の充電終了方法
JP2013046474A (ja) * 2011-08-23 2013-03-04 Panasonic Corp 電動車両用充電装置
JP2014140278A (ja) * 2013-01-21 2014-07-31 Hitachi Metals Ltd 車両用充電システム
JP2014150629A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Toyota Home Kk 充電ケーブル保持器具及び建物の給電設備
JP2014193042A (ja) * 2013-03-27 2014-10-06 Panasonic Corp 車両用電力装置
JP2015061439A (ja) * 2013-09-19 2015-03-30 三菱重工業株式会社 電気自動車用急速充電設備および充電設備のエネルギーマネジメント方法
JP2015096018A (ja) * 2013-11-14 2015-05-18 トヨタ自動車株式会社 充放電システムおよびそれに用いられる車両
JP2016140169A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 積水化学工業株式会社 充放電システムの予備施工方法、充電システムの予備施工方法及び放電システムの予備施工方法
JP2019118247A (ja) * 2017-12-27 2019-07-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 充電制御システム、電力供給システム、充電制御方法、プログラム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5327248B2 (ja) 電力供給システム
JP6151781B2 (ja) 電力変換装置、電力変換システム、及び電力変換方法
US20110004357A1 (en) System and method for single plug-in installation of a high voltage intelligent renewable energy grid-tied controller with wireless smart load management
CN102569705B (zh) 蓄电设备、连接设备、蓄电***、电子装置、和电动车辆
JP5649440B2 (ja) 電力制御システム
JP5327247B2 (ja) 電力供給システム
JP4722585B2 (ja) 電力料金だけでなくco2排出量をも削減することができる、太陽電池及び/又はキュービクルを使用した集合住宅用電力削減システム
JP7369998B2 (ja) ケーブル支持器
JP5070882B2 (ja) 電力供給システムおよび電力供給方法
JP5297981B2 (ja) 配電盤及び配電システム
WO2016156309A1 (en) Energy supply system with power meter and selective load shedding
WO2021044955A1 (ja) 電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法
JP2014192986A (ja) 電力システム
JP7470923B2 (ja) 電力変換システム、及び電力変換システムの施工方法
WO2011055199A1 (ja) 住宅用分電盤
JP6890303B2 (ja) 電力変換装置、電力変換システム、及び直流電源装置
JP2018517393A (ja) 消費者のための貯蔵ユニット、貯蔵システム、貯蔵システムを制御する方法
CN101989720B (zh) 为电动汽车充电的充电插座
KR20220069832A (ko) Dc 전류 소스로 전기차를 직접 충전하기 위한 방법 및 장치
WO2021044958A1 (ja) 電力変換システム、及びケーブル支持器
WO2021044957A1 (ja) 電力変換システム、電力変換器、ケーブル支持器、推定方法、及びプログラム
WO2021044956A1 (ja) 電力変換システム、ケーブル支持器、及び電力変換器
JP2011166850A (ja) 直流配電システム
US20230365010A1 (en) Bidirectional portable ev charging cable
JP2014192985A (ja) 電力システム

Legal Events

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

Ref document number: 20860027

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20860027

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1