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1、(10)申请公布号 CN 103947067 A (43)申请公布日 2014.07.23 CN 103947067 A (21)申请号 201280057254.6 (22)申请日 2012.11.19 2011-254883 2011.11.22 JP H02J 3/32(2006.01) H02J 7/00(2006.01) H02J 7/35(2006.01) (71)申请人 松下电器产业株式会社 地址 日本大阪府 (72)发明人 马场朗 (74)专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事 务所 ( 普通合伙 ) 11277 代理人 刘新宇 (54) 发明名称 电力管理装置、 电力管理程序。
2、以及电力分配 系统 (57) 摘要 电力管理装置 (14) 根据从电力系统提供的 系统电力被充入电动车辆 (EV) 的情形使计数值 增加, 在从住宅的发电装置(16)向电动车辆(EV) 充入了发电电力的情况下维持计数值, 根据从电 动车辆 (EV) 向配电盘 (11) 放电的情形使计数值 减小。从电动车辆 (EV) 向配电盘 (11) 进行放电 直到计数值成为规定的目标值为止。规定的目标 值被设定为零, 整体动作控制部 (108) 从电动车 辆 (EV) 向配电盘 (11) 进行放电直到计数值变为 零为止。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.05.21 (86。
3、)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2012/007413 2012.11.19 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/076957 JA 2013.05.30 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 11 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书13页 附图11页 (10)申请公布号 CN 103947067 A CN 103947067 A 1/2 页 2 1. 一种电力管理装置, 其特征在于, 具备 : 充电量累计单元, 其根据从电力系统提供的系统电力被充入电动车辆的蓄电池的情形 使计数值增加, 在从。
4、住宅的发电装置向上述电动车辆的蓄电池充入了发电电力的情况下维 持上述计数值 ; 以及 放电量累计单元, 其根据从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅放电的情形使上述计数 值减小。 2. 根据权利要求 1 所述的电力管理装置, 其特征在于, 还具备控制单元, 该控制单元进行控制使得从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅进行 放电直到上述计数值成为规定的目标值为止。 3. 根据权利要求 2 所述的电力管理装置, 其特征在于, 上述规定的目标值被设定为零, 上述控制单元进行控制使得从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅进行放电直到上述 计数值变为零为止。 4. 根据权利要求 2 所述的电力管理装置, 其特征在于, 还。
5、具备获取上述电动车辆的行驶距离的行驶距离获取单元, 预先设定有表示上述系统电力的每单位电力量的二氧化碳排放量的二氧化碳排放系 数以及与作为目标的上述电动车辆的每单位行驶距离的二氧化碳排放量对应的计数值, 上述充电量累计单元将如下值除以由上述行驶距离获取单元获取的行驶距离所得到 的值与上述计数值相加 : 将上述二氧化碳排放系数乘以上述系统电力向上述电动车辆的蓄 电池的充电量所得到的值, 上述控制单元进行控制使得从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅进行放电直到成为 与作为目标的上述电动车辆的每单位行驶距离的二氧化碳排放量对应的计数值为止。 5. 根据权利要求 2 所述的电力管理装置, 其特征在于, 上。
6、述控制单元预测上述发电装置的次日的发电电力量和上述住宅的次日的需求电力 量, 仅在预测出上述电动车辆的蓄电池达到满充电的情况下, 进行控制使得从上述电动车 辆的蓄电池向上述住宅进行放电。 6. 根据权利要求 5 所述的电力管理装置, 其特征在于, 上述控制单元将从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅放电的放电量的上限值设为从 上述发电装置的次日的发电电力量减去上述住宅的次日的需求电力量得到的剩余电力量。 7. 根据权利要求 5 或 6 所述的电力管理装置, 其特征在于, 预先设定有表示上述系统电力的每单位电力量的二氧化碳排放量的二氧化碳排放系 数, 将上述充电电力量和上述放电电力量乘以上述二氧化碳排。
7、放系数得到的二氧化碳排 放量作为计数值。 8. 根据权利要求 5 或 6 所述的电力管理装置, 其特征在于, 预先设定有表示上述系统电力的每单位电力量的电费的电力费用系数和表示上述发 电装置所产生的发电电力的每单位电力量的售电费用的售电费用系数, 根据上述发电电力被充入电动车辆的蓄电池的情形, 将上述售电费用系数乘以该发电 电力来使计数值增加, 根据上述系统电力被充入电动车辆的蓄电池的情形, 将上述电力费 权 利 要 求 书 CN 103947067 A 2 2/2 页 3 用系数乘以该系统电力来使计数值增加。 9. 根据权利要求 1 所述的电力管理装置, 其特征在于, 具备显示单元, 该显示。
8、单元显示上述计数值或与上述计数值相当的信息。 10. 根据权利要求 1 所述的电力管理装置, 其特征在于, 上述充电量累计单元根据对多个电动车辆的充电量使上述计数值增加, 上述放电量累计单元根据对多个电动车辆的放电量使上述计数值减小。 11. 一种电力管理程序, 由内置于电力管理装置的计算机执行, 该电力管理程序使上述 计算机作为以下单元发挥功能 : 充电量累计单元, 其根据从电力系统提供的系统电力被充入电动车辆的蓄电池的情形 使计数值增加, 在从住宅的发电装置向上述电动车辆的蓄电池充入了发电电力的情况下维 持上述计数值 ; 以及 放电量累计单元, 其根据从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅放电的。
9、情形使上述计数 值减小。 12. 一种电力分配系统, 其特征在于, 具备 : 发电部, 其产生电力 ; 电力分配部, 其对由上述发电部发电产生的发电电力、 从电力系统提供的系统电力、 由 电动车辆的蓄电池进行充放电的充放电电力进行分配 ; 电力管理部, 其包括充电量累计单元和放电量累计单元, 该充电量累计单元根据从上 述电力系统提供的系统电力被充入电动车辆的蓄电池的情形使计数值增加, 在从上述发电 装置向上述电动车辆的蓄电池充入了发电电力的情况下维持上述计数值, 该放电量累计单 元根据从上述电动车辆的蓄电池放电的情形使上述计数值减小 ; 以及 控制部, 其根据由上述电力管理部计算出的计数值, 。
10、来控制上述电力分配部的动作。 权 利 要 求 书 CN 103947067 A 3 1/13 页 4 电力管理装置、 电力管理程序以及电力分配系统 技术领域 0001 本发明涉及一种对住宅、 电动车辆所使用的电力进行管理的电力管理装置、 电力 管理程序以及电力分配系统。 背景技术 0002 关于搭载有太阳能电池的住宅系统, 例如已知专利文献 1 所记载的发明。在该专 利文献 1 中记载了以下动作。计算预期太阳能发电量、 车辆用蓄电池的预期充电量, 在需要 充电的情况下向车辆用蓄电池提供太阳能的发电电力。另外, 在预期太阳能发电量多于预 期充电量的情况下, 向住宅负载提供剩余电力。在预期太阳能发。
11、电量大于将预期充电量与 住宅负荷相加所得的电力量的情况下, 向住宅用蓄电池提供剩余电力。在还有剩余电力的 情况下进行售电。 0003 然而, 在电动汽车被连接于充电器时, 由于太阳能电池未必充分地进行了发电, 因 此有时也利用系统电力进行充电。为了避免该情形, 在专利文献 1 中, 在住宅侧也搭载蓄电 池, 在将太阳能电池的发电电力暂时地充入住宅侧蓄电池之后, 通过从住宅侧蓄电池放电 来提供电动汽车被连接于充电器时的充电电力。 0004 然而, 在如专利文献 1 那样在住宅侧具备蓄电池的方法中, 除了在电动汽车上以 外还需要设置高价的蓄电池。 0005 因此, 本发明是鉴于上述的实际情况而提出。
12、的, 其目的在于提供一种实质上不利 用系统电力而能够对电动车辆进行充电的电力管理装置、 电力管理程序以及电力分配系 统。 0006 专利文献 1 : 日本特开 2010-268576 号公报 发明内容 0007 本发明的第 1 方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 具备 : 充电量累计单元, 其 根据从电力系统提供的系统电力被充入电动车辆的蓄电池的情形使计数值增加, 在从住宅 的发电装置向上述电动车辆的蓄电池充入了发电电力的情况下维持上述计数值 ; 以及放电 量累计单元, 其根据从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅放电的情形使上述计数值减小。 0008 本发明的第 2 方式所涉及的电力管理装置的特。
13、征在于, 相对于上述第 1 方式的电 力管理装置, 还具备控制单元, 该控制单元进行控制使得从上述电动车辆的蓄电池向上述 住宅进行放电直到上述计数值成为规定的目标值为止。 0009 本发明的第 3 方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第 2 方式的电 力管理装置, 上述规定的目标值被设定为零, 上述控制单元进行控制使得从上述电动车辆 的蓄电池向上述住宅进行放电直到上述计数值变为零为止。 0010 本发明的第 4 方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第 2 方式的电 力管理装置, 还具备获取上述电动车辆的行驶距离的行驶距离获取单元, 预先设定有表示 上述系统电力的每单位电。
14、力量的二氧化碳排放量的二氧化碳排放系数以及与作为目标的 说 明 书 CN 103947067 A 4 2/13 页 5 上述电动车辆的每单位行驶距离的二氧化碳排放量对应的计数值, 上述充电量累计单元将 如下值除以由上述行驶距离获取单元获取的行驶距离所得到的值与上述计数值相加 : 将上 述二氧化碳排放系数乘以上述系统电力向上述电动车辆的蓄电池的充电量所得到的值, 上 述控制单元进行控制使得从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅进行放电直到成为与作为 目标的上述电动车辆的每单位行驶距离的二氧化碳排放量对应的计数值为止。 0011 本发明的第 5 方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第 2 方。
15、式的电 力管理装置, 上述控制单元预测上述发电装置的次日的发电电力量和上述住宅的次日的需 求电力量, 仅在预测出上述电动车辆的蓄电池达到满充电的情况下, 进行控制使得从上述 电动车辆的蓄电池向上述住宅进行放电。 0012 本发明的第 6 方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第 5 方式的电 力管理装置, 上述控制单元将从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅放电的放电量的上限值 设为从上述发电装置的次日的发电电力量减去上述住宅的次日的需求电力量得到的剩余 电力量。 0013 本发明的第7方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第5方式或第6 方式的电力管理装置, 预先设定有表示上述。
16、系统电力的每单位电力量的二氧化碳排放量的 二氧化碳排放系数, 将上述充电电力量和上述放电电力量乘以上述二氧化碳排放系数得到 的二氧化碳排放量作为计数值。 0014 本发明的第8方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第5方式或第6 方式的电力管理装置, 预先设定有表示上述系统电力的每单位电力量的电费的电力费用系 数和表示上述发电装置所产生的发电电力的每单位电力量的售电费用的售电费用系数, 根 据上述发电电力被充入电动车辆的蓄电池的情形, 将上述售电费用系数乘以该发电电力来 使计数值增加, 根据上述系统电力被充入电动车辆的蓄电池的情形, 将上述电力费用系数 乘以该系统电力来使计数值增加。。
17、 0015 本发明的第 9 方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第 1 方式的电 力管理装置, 具备显示单元, 该显示单元显示上述计数值或与上述计数值相当的信息。 0016 本发明的第10方式所涉及的电力管理装置的特征在于, 相对于上述第1方式的电 力管理装置, 上述充电量累计单元根据对多个电动车辆的充电量使上述计数值增加, 上述 放电量累计单元根据对多个电动车辆的放电量使上述计数值减小。 0017 本发明的第 11 方式所涉及的电力管理程序由内置于电力管理装置的计算机执 行, 该电力管理程序使上述计算机作为以下单元发挥功能 : 充电量累计单元, 其根据从电力 系统提供的系统电力被。
18、充入电动车辆的蓄电池的情形使计数值增加, 在从住宅的发电装置 向上述电动车辆的蓄电池充入了发电电力的情况下维持上述计数值 ; 以及放电量累计单 元, 其根据从上述电动车辆的蓄电池向上述住宅放电的情形使上述计数值减小。 0018 本发明的第 12 方式所涉及的电力管理程序的特征在于, 具备 : 发电部, 其产生电 力 ; 电力分配部, 其对由上述发电部发电产生的发电电力、 从电力系统提供的系统电力、 由 电动车辆的蓄电池进行充放电的充放电电力进行分配 ; 电力管理部, 其包括充电量累计单 元和放电量累计单元, 该充电量累计单元根据从上述电力系统提供的系统电力被充入电动 车辆的蓄电池的情形使计数值。
19、增加, 在从上述发电装置向上述电动车辆的蓄电池充入了发 电电力的情况下维持上述计数值, 该放电量累计单元根据从上述电动车辆的蓄电池放电的 说 明 书 CN 103947067 A 5 3/13 页 6 情形使上述计数值减小 ; 以及控制部, 其根据由上述电力管理部计算出的计数值, 来控制上 述电力分配部的动作。 附图说明 0019 图 1 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统的结构的框图。 0020 图 2 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统中的电力分配的框图。 0021 图 3 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统的功能性结构的框图。 0022 图 4 是表示作为本。
20、发明的实施方式示出的电力分配系统中的电力管理装置的功 能性结构的框图。 0023 图 5 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统的动作的流程图。 0024 图 6 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统中的 CO2排放系数的图。 0025 图 7 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统中的下一次的行驶日期 和时间的图。 0026 图 8 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统中的 CO2排放计数器的 图。 0027 图 9 是表示作为以本发明的实施方式示出的电力分配系统的仿真结果的电力量 的变化的图。 0028 图 10 是表示作为以本发明的实施方式示出的电力分配系统的。
21、仿真结果的电动车 辆的充电量的图。 0029 图 11 是表示作为以本发明的实施方式示出的电力分配系统的仿真结果的 CO2排 放计数值的图。 0030 图 12 是表示作为以本发明的实施方式示出的电力分配系统的仿真结果的 CO2排 放量的图。 0031 图 13 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统的其它结构的框图。 0032 图 14 是表示作为比较例的电路结构的框图。 0033 图 15 是表示作为本发明的实施方式示出的电力分配系统中的电路结构的框图。 具体实施方式 0034 下面, 参照附图来说明本发明的实施方式。 0035 作为本发明的实施方式示出的电力分配系统例如图 1 所示。
22、那样构成。着眼于电动 车辆 EV 虽然在行驶时不排放二氧化碳 (CO2) 但实际上在从系统电源充电时排放 CO2这一 点, 该电力分配系统优先从太阳能电池充电, 将不足的部分从系统电源充电。 电力分配系统 在从系统电源向电动车辆 EV 进行了充电的情况下, 在该充电之后从电动车辆 EV 向住宅放 出太阳能电池所产生的充电电力。由此, 电力分配系统用于实质上使 CO2排放量的收支为 零 (0)。 0036 该电力分配系统能够将连接于电力系统 20 的住宅 10 与电动车辆 EV 通过电力线 进行连接。在住宅 10 中配置有配电盘 11、 多个负载设备 12(1 n)、 充放电转换器 13、 电力。
23、 管理装置 14、 通信部 15 以及发电装置 16。 0037 充放电转换器 13 通过电缆与电动车辆 EV 电连接。充放电转换器 13 在与电动车 说 明 书 CN 103947067 A 6 4/13 页 7 辆 EV 相连接的情况下, 按照电力管理装置 14 的控制, 与该电动车辆 EV 之间授受电力。充 放电转换器 13 包括 DC-DC 转换电路和 AC-DC 转换电路。充放电转换器 13 在适于住宅 10 的电压与适于电动车辆 EV 的蓄电池的电压之间进行 AC/DC 转换。例如, 适于住宅 10 的电 压为 100V 的交流电压。例如, 适于电动车辆 EV 中的蓄电池的充放电的。
24、电压为 300V 400V 的直流电压。 0038 配电盘11与负载设备12、 充放电转换器13、 发电装置16以及电力系统20相连接。 配电盘 11 具备分支电路、 继电器、 断路器等。配电盘 11 将从电力系统 20 提供的系统电力 分支后向负载设备12提供。 另外, 在对电动车辆EV的蓄电池进行充电的情况下, 配电盘11 向充放电转换器 13 提供电力。并且, 配电盘 11 在经由充放电转换器 13 被提供从电动车辆 EV 的蓄电池放出的电力的情况下, 将从该蓄电池放出的电力分支到负载设备 12 等。并且, 在由发电装置 16 生成了发电电力的情况下, 配电盘 11 能够将该发电电力分支。
25、到负载设备 12、 充放电转换器 13。此外, 既可以使得配电盘 11 能够向电力系统 20 提供发电装置 16 的 发电电力, 也可以使得配电盘 11 不能向电力系统 20 提供发电装置 16 的发电电力。 0039 负载设备 12 是住宅 10 中的各种家电设备。 0040 通信部 15 与电力管理装置 14 和电动车辆 EV 连接。通信部 15 在电动车辆 EV 与 住宅 10 之间发送和接收信息。 0041 电力管理装置 14 对在负载设备 12、 发电装置 16、 电力系统 20 以及电动车辆 EV 之 间授受的电力进行管理。特别是, 该电力管理装置 14 将电动车辆 EV 中从电力。
26、系统 20 提 供的系统电力的量进行加计数 ( 日语 : ), 将从电动车辆 EV 放出的电力进 行减计数 ( 日语 : ), 从而使电动车辆 EV 的计数值 (CO2排放计数值 ) 为 “0” 。 0042 如图 2 所示, 住宅 10 与系统电源 20a 连接, 被提供从该系统电源 20a 提供的系统 电力 P1。该系统电力 P1 通过配电盘 11 被分支而成为负载设备 12 用的电力 P2 和电动车辆 EV 用的电力 P3。关于这种从系统电源 20a 提供的电力, 对通过电力系统 20 的运转所产生 的二氧化碳 (CO2) 的量进行加计数。 0043 住宅 10 的发电装置 16 的发电。
27、电力通过配电盘 11 被分支而成为负载设备 12 用的 发电电力 P4 和电动车辆 EV 用的电力 P5。关于由该发电装置 16 发电产生的电力, 由于该电 力的生成不产生 CO2, 因此计数值不变更。 0044 另外, 发电装置 16 的发电电力的部分电力 P6 从配电盘 11 分支后能够从住宅 10 向电力系统 20 提供 ( 售电 )。该向电力系统 20 提供的电力使电力系统 20 的 CO2的产生减 少, 因此能够进行减计数。 0045 并且, 从电动车辆 EV 向住宅 10 的负载设备 12 的放电电力 P7 削减住宅 10 中的需 求电力, 从而使来自电力系统 20 的电力 P3 。
28、减少, 其结果使电力系统 20 的 CO2的产生减少, 因此能够进行减计数。 0046 这样的电力分配系统通过控制在住宅 10 与电动车辆 EV 之间授受的电力, 来调整 与该授受的电力相应的 CO2排放计数值 ( 控制单元 )。电力分配系统进行控制, 使得从电动 车辆 EV 的蓄电池向住宅 10 进行放电直到该 CO2排放计数值成为规定的目标值为止。 0047 电力管理装置 14 也可以将 CO2排放计数值的规定的目标值设定为 “0” 。在这种情 况下, 电力管理装置 14 进行控制, 使得从电动车辆 EV 的蓄电池向住宅 10 进行放电直到计 说 明 书 CN 103947067 A 7 。
29、5/13 页 8 数值变为零为止。另外, 关于计数值的规定的目标值, 电力管理装置 14 也可以进行放电直 到电动车辆 EV 的每 1km 的行驶距离的 CO2量成为目标值为止。 0048 图 3 示出这种电力分配系统的具体结构和动作。 0049 在图 3 所示的电力分配系统中, 当电动车辆 EV 开入住宅 10 的停车场时, 为了对电 动车辆 EV 的蓄电池 32 充电, 而将电动车辆 EV 与 EV 用充放电器 13A 连接。该 EV 用充放电 器 13A 具有与上述的充放电转换器 13 相同的功能。此外, EV 用充放电器 13A 由与住宅 10 相独立的 EV 用充放电器 13A 构成。
30、, 但是也可以如充放电转换器 13 那样设置在住宅 10 内。 在该状态下, 住宅 10 与电动车辆 EV 能够通过通信线路或无线通信进行信息的授受。 0050 EV 用充放电器 13A 响应于电动车辆 EV 入库, 向电力管理装置 14 提供表示与电动 车辆 EV 之间的连接状态为 “接通 (on) 状态” 的连接信息 ( 动作 (1) : 入库 )。另外, 电动车 辆 EV 通过 EV 侧控制器 31 向电力管理装置 14 发送蓄电池信息。该蓄电池信息包含蓄电池 32 的电池余量、 宅外充电量。关于蓄电池 32 的电池余量, 例如可列举充电水平 ( 例如 SOC : State Of Ch。
31、arge( 荷电状态 )。宅外充电量是未图示的电站处的充电量。 0051 另外, 在该电力分配系统中, 由时间表输入部 14b 登记电动车辆 EV 的使用时间表 ( 动作 (2) : 登记 )。该电动车辆 EV 的使用时间表是接下来使用电动车辆 EV 的日期和时间 等。时间表输入部 14b 也可以是兼用作用户进行操作的对讲机等的触摸面板、 各种遥控器、 移动电话、 操作盘。另外, 时间表输入部 14b 也可以根据用户使用电动车辆 EV 的使用历史 记录来推测电动车辆 EV 的使用模式。 0052 电力管理装置14根据在动作(1)中获取到的连接信息、 蓄电池信息、 通过动作(2) 输入的电动车辆。
32、 EV 的使用时间表, 来进行对电动车辆 EV 的蓄电池 32 的充电动作 ( 动作 (3) : 充电、 (4) : 利用剩余电力的充电 )、 或者放电动作 ( 动作 (5) : 向住宅侧的放电 )。 0053 例如在电动车辆 EV 将在次日行驶的情况下, 电力管理装置 14 从系统电源 20a 取 出充电电力 a, 将该充电电力 a 充入蓄电池 32( 动作 (3) : 充电 )。在由发电装置 16 发电而 产生了剩余电力c的情况下, 电力管理装置14通过电力调节器16A, 利用剩余电力c对电动 车辆 EV 的蓄电池 32 进行充电 ( 动作 (4) : 利用剩余电力的充电 )。此时, 电力。
33、管理装置 14 使 CO2排放计数器进行加计数。 0054 例如在电动车辆 EV 在次日不行驶的情况下, 电力管理装置 14 将来自电动车辆 EV 的蓄电池 32 的放电电力 b 提供至住宅 10。此时, 电力管理装置 14 使 CO2排放计数器进行 减计数。 0055 电力管理装置 14 的功能性结构如图 4 那样。电力管理装置 14 具有第一电力获取 部 101、 第二电力获取部 102、 第三电力获取部 103、 电力剩余判断部 104。另外, 电力管理装 置 14 包括 CO2排放量计算部 105、 CO2排放系数存储部 106、 CO2排放量计数器 107、 整体动 作控制部 108。
34、、 下次行驶日期和时间存储部 109、 充放电控制部 110。该电力管理装置 14 是 包括存储部、 通信 I/F 电路、 CPU 以及程序的计算机, 由 CPU 执行程序。由此, 电力管理装置 14 的程序如后述那样使电力管理装置 14 的计算机执行对电力、 CO2排放量的收支进行管理 的过程。 0056 第一电力获取部 101 与设置在电力调节器 16A 和配电盘 11 之间的发电电力传感 器 16a 相连接。第一电力获取部 101 获取发电装置 16 的发电电力。 0057 第二电力获取部 102 与设置在配电盘 11 和负载设备 12 之间的宅内使用电力传感 说 明 书 CN 1039。
35、47067 A 8 6/13 页 9 器11a相连接。 第二电力获取部102获取从配电盘11向负载设备12取出的宅内使用电力。 0058 第三电力获取部 103 与设置在配电盘 11 和 EV 用充放电器 13A 之间的充放电电力 传感器 11b 相连接。第三电力获取部 103 获取在配电盘 11 与 EV 用充放电器 13A 之间授受 的充放电电力。 0059 电力剩余判断部104计算由第一电力获取部101获取的发电电力与由第二电力获 取部 102 获取的宅内使用电力之差, 判断剩余电力量。 0060 CO2排放量计算部 105 根据由第三电力获取部 103 获取的充放电电力来计算电动 车辆。
36、 EV 的 CO2排放量。CO2排放量计算部 105 将充放电电力与由 CO2排放系数存储部 106 存储的 CO2排放系数相乘来计算 CO2排放量。 0061 CO2排放系数是每 1kWh 的电力量的 CO2排放量 (kg)。该 CO2排放系数根据由电力 系统 20 产生电力的时间段的不同而发生变动。该 CO2排放系数例如为 0.2、 0.5 这样的值。 0062 在从配电盘 11 向充放电转换器 13 提供了系统电力的情况下, CO2排放量计算部 105 根据该系统电力使电动车辆 EV 的 CO2排放量增加。此时, CO2排放量计算部 105 使 CO2 排放量计数器 107 对 CO2排。
37、放计数值进行加计数。 0063 另一方面, 在从 EV 用充放电器 13A 向配电盘 11 提供了放电电力的情况下, CO2排 放量计算部 105 根据该放电电力使电动车辆 EV 的 CO2排放量减少。此时, CO2排放量计算 部 105 使 CO2排放量计数器 107 对 CO2排放计数值进行减计数。 0064 并且, CO2排放量计算部 105 从电力剩余判断部 104 被提供剩余电力量。在将剩余 电力从配电盘 11 提供到 EV 用充放电器 13A 来对电动车辆 EV 充电的情况下, 不发生电力系 统 20 的 CO2排放。因而, 在利用剩余电力对电动车辆 EV 充电的情况下, CO2排。
38、放量计算部 105 不使 CO2排放量增加。其结果, CO2排放量计数器 107 不使 CO2排放计数值增加。 0065 这种 CO2排放量计算部 105、 CO2排放系数存储部 106、 CO2排放量计数器 107 作为 充电量累计单元、 放电量累计单元而发挥功能。 0066 整体动作控制部 108 控制电力分配系统的充放电动作整体。该整体动作控制部 108通过进行如后述的流程图所示那样的动作, 来控制充放电以使CO2排放量的收支成为规 定的目标值。 0067 另外, 在该电力分配系统中, 也可以具备显示 CO2排放计数值或相当于 CO2排放计 数值的 CO2排放量、 电力量的显示单元。由此。
39、, 能够将与 CO2排放有关的信息呈现给用户。 0068 下次行驶日期和时间存储部109从时间表输入部14b被提供下一次的行驶日期和 时间并将其进行存储。下次行驶日期和时间存储部 109 根据整体动作控制部 108 的控制读 出下一次的行驶日期和时间信息。 0069 充放电控制部 110 按照整体动作控制部 108 的控制, 向 EV 用充放电器 13A 提供充 放电控制信号。 0070 接着, 参照图5的流程图说明由上述的电力管理装置14进行充放电控制以使电动 车辆EV的CO2排放量的收支成为规定的目标值的动作的过程。 此外, 在该动作中, 设为设定 了如图 6 所示那样的 CO2排放系数、。
40、 如图 7 所示那样的下一次的行驶日期和时间、 如图 8 所 示那样的 CO2排放计数值。 0071 该动作响应于检测到电动车辆EV连接于住宅10的情形而开始步骤S1。 在步骤S1 中, 电力管理装置 14 通过整体动作控制部 108 判断电动车辆 EV 在次日是否不行驶。在电 说 明 书 CN 103947067 A 9 7/13 页 10 动车辆EV在次日行驶的情况下使处理进入步骤S3, 在不行驶的情况下使处理进入步骤S2。 此时, 整体动作控制部 108 读出通过时间表输入部 14b 的输入而存储在下次行驶日期和时 间存储部 109 中的下一次的行驶日期和时间。该下一次的行驶日期和时间例。
41、如图 7 那样。 0072 通常, 在无法利用发电电力的剩余电力对电动车辆 EV 的蓄电池 32 充电的情况下 利用系统电力进行充电的时间段是预先决定的。该步骤 S1 中的次日是指, 隔着上述预先决 定的通常充电时间段, 在该通常充电时间段的结束时刻以后出库的情况。 0073 在接下来的步骤 S2 中, 不使电动车辆 EV 放电, 在到达电动车辆 EV 的出库时刻之 前进行充电直到电动车辆EV的蓄电池32成为规定的目标值为止。 此时, 充放电控制部110 向 EV 用充放电器 13A 提供用于对电动车辆 EV 进行充电的充放电控制信号。EV 用充放电器 13A 根据充放电控制信号而从配电盘 1。
42、1 取出系统电力, 并向电动车辆 EV 提供。另外, 求出 从发电电力减去宅内使用电力得到的剩余电力。 在无法通过剩余电力来供应充电电力的情 况下, 从配电盘 11 向 EV 用充放电器 13A 提供系统电力。 0074 此时, 第三电力获取部 103 通过充放电电力传感器 11b 检测从配电盘 11 向 EV 用 充放电器13A提供的充放电电力。 CO2排放量计算部105将CO2排放系数乘以所检测出的充 放电电力来计算 CO2排放量, 使 CO2排放量计数器 107 的 CO2排放计数值增加。关于该 CO2 排放系数, 将例如图 6 那样的表存储在 CO2排放系数存储部 106 中。另外, 。
43、CO2排放量计数 器 107 保存有如图 8 所示那样的值。 0075 此外, 在该步骤S2中, 如果在到达电动车辆EV的出库时刻之前能够在通常充电时 间段的期间内进行充电, 则直到到达通常充电时间段的开始时刻为止待机之后进行充电。 在不能在电动车辆 EV 出库之前完成充电的情况下, 也可以在通常充电时间段的开始时刻 以前就进行充电。此时, 充电电力利用系统电力, 因此将 CO2排放系数乘以由第三电力获取 部 103 获取到的充电电力来计算 CO2排放量, 计算 CO2排放量后再累计 CO2排放计数值。 0076 另外, 在步骤S2中, 也可以预测在到达电动车辆EV的出库时刻之前的期间内的发 。
44、电电力的剩余电力的量, 以能够尽可能地使用发电电力来充电的方式设定充电时间表。因 此, 对整体动作控制部 108 追加预测发电电力和宅内使用电力的发电量和宅内电力负荷预 测部 14a 这样的功能。 0077 并且, 在步骤 S2 中, 也可以在利用系统电力对电动车辆 EV 的蓄电池 32 进行充电 的同时由发电装置 16 进行发电的情况下, 将系统电力只使用从充电电力减去发电电力所 得的电力。此时, 电力管理装置 14 视为 CO2只排放了与系统电力的使用量相当的量来计算 CO2排放量, 并更新 CO2排放计数值。 0078 在步骤 S3 中, 整体动作控制部 108 根据来自电力剩余判断部 。
45、104 的剩余电力量, 判断当前是否存在发电电力的剩余。由电力剩余判断部 104 根据由第一电力获取部 101 获 取到的发电电力与由第二电力获取部 102 检测出的宅内使用电力之差来判断该发电电力 的剩余电力。 0079 在发电装置 16 正在发电的过程中发电电力超过了住宅 10 的负载设备 12 的电力 的情况下, 电力剩余判断部 104 判断为发电电力有剩余。另一方面, 在发电装置 16 未发电 的情况、 发电电力低于住宅 10 的负载设备 12 的电力的情况下, 电力剩余判断部 104 判断为 发电电力没有剩余。 在发电电力有剩余的情况下, 使处理进入步骤S4, 在发电电力没有剩余 的。
46、情况下, 使处理进入步骤 S5。 说 明 书 CN 103947067 A 10 8/13 页 11 0080 在步骤S4中, 利用与发电剩余电力相同大小的电力来对电动车辆EV进行充电。 此 时, 充放电控制部 110 向 EV 用充放电器 13A 提供用于对电动车辆 EV 充入发电电力的剩余 量的充放电控制信号。EV 用充放电器 13A 从配电盘 11 取出发电电力的剩余量并充入电动 车辆 EV。此时, 由于没有使用系统电力且不是从电动车辆 EV 放电的状态, 因此电力管理装 置 14 不进行 CO2排放计数值的更新。 0081 步骤 S5 步骤 S10 是用于通过电动车辆 EV 的蓄电池 。
47、32 的放电来使电动车辆 EV 所消耗的电力的 CO2排放量为负的动作。 0082 在步骤 S5 中, 整体动作控制部 108 判断电动车辆 EV 的电池余量是否为规定值以 上。关于该电动车辆 EV 的电池余量的规定值, 设定了在时间表被变更而用户突然使用电动 车辆 EV 的情况下也能够行驶的电池余量。 0083 此时, 整体动作控制部 108 从电动车辆 EV 获取作为蓄电池信息的电池余量。在电 池余量为规定值以上的情况下使处理进入步骤 S6, 否则使处理返回到步骤 S1, 不进行电动 车辆 EV 的蓄电池 32 的充放电。 0084 在步骤 S6 中, 电力管理装置 14 计算规定时刻的次。
48、日的发电剩余电力量。此时, 由 发电量和宅内电力负荷预测部 14a 预测发电装置 16 的发电电力量和宅内使用电力量。然 后, 整体动作控制部 108 计算从预测出的发电电力量减去宅内使用电力所得的发电电力的 剩余电力量。 0085 此时, 发电量和宅内电力负荷预测部14a一边始终参照发电装置16的发电电力的 实效值和宅内使用电力的实效值, 一边从外部获取天气预报, 输出各预测值的时间序列信 息。 0086 在接下来的步骤 S7 中, 整体动作控制部 108 判断在步骤 S7 中计算出的次日的剩 余电力量是否大于电动车辆 EV 的蓄电池 32 的可充电空闲容量。由此, 判断是否能够将次 日产生。
49、的剩余电力全部充入电动车辆EV。 在电动车辆EV的蓄电池32的可充电空闲容量更 大的情况下使处理进入步骤 S8, 否则不进行电动车辆 EV 的放电。 0087 在步骤 S8 中, 整体动作控制部 108 参照 CO2排放量计数器 107, 来判断 CO2排放计 数值是否为正值 (plus)。由此, 判断是否应该从电动车辆 EV 进行放电。在 CO2排放计数值 为正的情况下, 使处理进入步骤 S9, 否则不进行电动车辆 EV 的放电。 0088 在步骤 S9 中, 整体动作控制部 108 使电动车辆 EV 向住宅 10 放电, 并且使 CO2排 放计数值减小。此时, 整体动作控制部 108 控制充放电控制部 110 来从充放电控制部 110 向 EV 用充放电器 13A 输出用于从电动车辆 EV 放电的充放电控制信号。与此相应地, EV 用 充放电器 13A 使电动车辆 EV 的蓄电池 32。