能量存储装置、服务器及其控制方法
【专利摘要】本发明公开了能量存储装置、服务器及其控制方法。该能量存储装置可以包括:至少一个电池组;网络接口,该网络接口被配置为与服务器交换数据;以及连接器,该连接器从内部电力网络接收交流电力或者向内部电力网络输出交流电力。能量存储装置还可以包括电力转换器,该电力转换器被配置为,当从服务器接收到关于要存储的电力的信息时,基于关于要存储的电力的信息,将来自内部电力网络的交流电力转换为直流电力,或者当从服务器接收到关于要输出到内部电力网络的电力的信息时,基于关于要输出的电力的信息,将存储在电池组中的直流电力转换为交流电力。因此,可以更有效地存储能量。
【专利说明】能量存储装置、服务器及其控制方法
【技术领域】
[0001]本公开涉及能量存储装置、服务器和方法。更具体地,本公开涉及能够有效存储和控制能量的能量存储装置、服务器和方法。
【背景技术】
[0002]矿物燃料或不可再生能源(诸如石油和煤)正在以增加的速度不断消耗。结果,对替换能源或可再生能源(包括太阳光(即,太阳能)、风、水力等)的兴趣正在增加。
【发明内容】
[0003]不幸地,用于存储从替换能源生成的能量的装置和系统以及控制该能量的方法有许多缺点。例如,缺少可靠地供应或存储从可再生能源获得的能量的装置和控制系统。因此,公开了一种能够有效存储能量的能量存储装置、服务器以及用于控制该能量存储装置和服务器的方法。虽然所公开的装置、服务器和方法非常适合于可再生能源,但是它们还可以应用于不可再生能源。
[0004]在例示性实施方式中,提供了一种能量存储装置。该能量存储装置可以包括:至少一个电池组;网络接口,该网络接口与服务器交换数据;以及连接器,该连接器从内部电力网络接收交流(AC)电力或者向内部电力网络输出AC电力。另外,能量存储装置可以包括电力转换器,该电力转换器被配置为当从所述服务器接收到关于要存储的电力的信息时,基于关于要存储的电力的信息,将来自内部电力网络的AC电力转换为直流(DC)电力,或者当从所述服务器接收到关于要输出到内部电力网络的电力的信息时,基于关于要输出的电力的信息,将存储在所述电池组中的DC电力转换为AC电力。
[0005]在一些实施方式中,公开了一种服务器。该服务器可以包括网络接口,该网络接口接收关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息、关于向内部电力网络供应的商用电力的信息和关于在内部电力网络中消耗的负载电力的信息。另外,该服务器可以包括处理器,该处理器被配置为基于负载电力信息、商用电力信息和可再生电力信息中的至少一个,计算要通过内部电力网络存储在至少一个能量存储装置中的电力或要从能量存储装置向内部电力网络输出的电力。网络接口向能量存储装置发送关于所计算出的要存储的电力的信息或关于所计算出的要输出的电力的信息。
[0006]在一个实施方式中,公开了一种用于控制能量存储装置的方法。该方法可以包括以下步骤:当从服务器接收到关于要存储的电力的信息时,基于关于要存储的电力的信息,将来自内部电力网络的交流(AC)电力转换为直流(DC)电力,以及存储经转换的DC电力。另外,该方法可以包括以下步骤:当从所述服务器接收到关于要输出的电力的信息时,基于关于要输出到内部电力网络的电力的信息,将所存储的DC电力转换为AC电力,以及向内部电力网络输出经转换的AC电力。
[0007]还公开了一种用于控制服务器的方法。该方法可以包括以下步骤:接收关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息和关于向内部电力网络供应的商用电力的信息,以及接收关于在内部电力网络中消耗的负载电力的信息。另外,该方法可以包括以下步骤:基于负载电力信息、商用电力信息和可再生电力信息中的至少一个,计算要通过内部电力网络存储在能量存储装置中的电力或要从能量存储装置向内部电力网络输出的电力。该方法还可以包括以下步骤:向能量存储装置发送关于所计算出的要存储的电力的信息或关于所计算出的要输出的电力的信息。
[0008]本公开的优点和特征将在下面的描述中部分地变得明显,且对于本领域技术人员来说可以通过查阅以下内容部分地变得明显,或者可以通过本公开的实践来了解。通过书面说明、权利要求以及附图中描述的结构和处理可以实现和获得本公开的实施方式的优点和特征。
[0009]应当理解,以上总体描述与以下详细描述都是示例性和解释性的,并且不应当被解释为限制权利要求的范围。
【专利附图】
【附图说明】
[0010]附图被包括进来以提供对本公开的进一步理解,并被并入本文且构成本申请的一部分。附图与说明书一起用于解释本公开的示例性实施方式。在可能的情况下,在全部附图中将使用相同的附图标记来表示相同或类似的部件。附图中:
[0011]图1例示示出根据本公开的实施方式的供电系统的构造的示意图;
[0012]图2例示示出根据本公开的实施方式的供电系统的构造的示意图;
[0013]图3例示示出根据本公开的实施方式的图1的供电系统中的各个装置的布置的平面图;
[0014]图4例示示出根据本公开的实施方式的图1中的能量存储装置的实施方式的立体图;
[0015]图5例示示出根据本公开的实施方式的将电池组附接到图4的能量存储装置的立体图;
[0016]图6例示示出根据本公开的实施方式的图1中的能量存储装置的另一实施方式的立体图;
[0017]图7例示示出根据本公开的实施方式的将电池组附接到图6的能量存储装置的立体图;
[0018]图8例示根据本公开的实施方式的图1中的能量存储装置的框图;
[0019]图9例示根据本公开的实施方式的图8的能量存储装置的示意性电路图;
[0020]图10例示根据本公开的实施方式的图8中的电池组的内部框图;
[0021]图11例示根据本公开的实施方式的图1中的服务器的内部框图;
[0022]图12例示根据本公开的实施方式的用于控制能量存储装置的方法的流程图;
[0023]图13例示根据本公开的实施方式的用于控制服务器的方法的流程图;以及
[0024]图14、图15A-图15G、图16A-图16G和图17A-图17B例示根据本公开的实施方式的针对描述图12或图13的控制方法而参照的视图。
【具体实施方式】
[0025]现在将详细描述本公开的【具体实施方式】,本公开的示例例示在附图中。在可能的情况下,在全部附图中将使用相同的附图标记来表示相同或类似的部件。
[0026]应当注意的是,为便于书写本说明书,使用以下描述中使用的组成部件的后缀(诸如“模块”和“单元”),而这些后缀并不具有任何特定的重要性或作用。因此,术语“模块”和“单元”可以交替使用。
[0027]图1例示示出供电系统的构造的示意图。参照图1,供电系统10通过电力分配器600向内部电力网络50供应由可再生电力生成装置生成的可再生电力、来自商用发电厂900的商用电力等。供电系统10还可以通过电力分配器600向电力交换器800供应由可再生电力生成装置生成的可再生电力的一部分或存储在能量存储装置中的电力的一部分。
[0028]供电系统10中的可再生电力生成装置可以包括用于利用太阳光发电的光伏模块、用于利用风能发电的风能模块和用于利用地下热发电的热能模块等。在示例性实施方式中,可再生电力生成装置可以包括可安装在各个建筑中的光伏模块200。
[0029]供电系统10可以向建筑中提供电力,但可以适合于各种应用、设置和扩展。例如,供电系统10可以向集体建筑中的各个家庭供应电力或可以向特定区域中的多个建筑中的每一个建筑供应电力。在一些实施方式中,供电系统10向单个建筑中供应电力。图1的供电系统10可以包括内部电力网络50、多个能量存储装置100a、100b、100c、100d、100e、光伏模块200、执行电力转换功能的接线盒300、服务器500和电力分配器600。
[0030]如图1所示,多个负载700a、700b、700c、700d、700e可以通过连接到内部电力网络50的各个连接端子70a、70b、70c、70d、70e电连接到内部电力网络50。能量存储装置100a、100b、100c、IOOcUIOOe被例示为通过连接到内部电力网络50的各个连接端子60a、60b、60c、60d、60e电连接到内部电力网络50。
[0031]当能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe以充电模式工作时,各个能量存储装置可以从内部电力网络50接收交流(AC)电力,将所接收到的AC电力转换为直流(DC)电力,并且在该能量存储装置中设置的、或附接到该能量存储装置的电池组中存储经转换的DC电力。而且,当能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe以放电模式工作时,各个能量存储装置可以将存储在电池组中的DC电力转换为AC电力并且向内部电力网络50供应经转换的AC电力。
[0032]后面将参照图4至图10进一步详细地描述能量存储装置100a、100b、100c、100d、100e中的每一个的操作和内部构造。简单地说,基于从服务器500发送的、关于要存储的电力的信息或关于要输出到内部电力网络50的电力的信息,可以执行能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个的充电模式和放电模式。
[0033]服务器500可以执行与能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个的无线数据通信。另外,服务器500可以执行与电力分配器600的无线数据通信。服务器500还可以执行与接线盒300的无线数据通信,该接线盒300电连接到光伏模块200,以输出AC电力。另外,服务器500可以执行与负载700a、700b、700c、700d、700e中的每一个的无线数据通信。具体地,服务器500可以执行与能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的通电的能量存储装置的无线数据通信。
[0034]服务器500可以从通电的能量存储装置接收配对请求信号并且响应于所接收到的配对请求信号向通电的能量存储装置发送包括无线电信道分配信号等的配对响应信号。然后,当完成与通电的能量存储装置的配对时,服务器500可以在分配的无线电信道上与通电的能量存储装置执行无线数据通信。
[0035]一般来说,可以利用Bluetooth、射频识别(RFID)、红外数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)、ZigBee、射频(RF)和WiFi方案中的任意一个来执行无线数据通信。下文中,服务器500将被描述为按照WiFi方案执行与能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个、负载700a、700b、700c、700d、700e中的每一个、电力分配器600或接线盒300的无线数
据通信。
[0036]为了实现对能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个的充电模式和放电模式工作的控制,服务器500可以接收关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息、关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息和关于在内部电力网络50中消耗的负载电力的信息。例如,服务器500可以通过WiFi通信从接线盒300或电力分配器600接收关于由光伏模块200生成的可再生电力的信息。另外,服务器500可以通过WiFi通信从电力分配器600接收关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息。服务器500还可以通过WiFi通信从负载700a、700b、700c、700d、700e中的对应负载接收关于由负载700a、700b、700c、700d、700e中的每一个消耗的负载电力的信息。另外,服务器500可以通过WiFi通信从能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的对应能量存储装置接收关于在能量存储装置100a、100b、100c、100d、100e中的每一个的电池组中存储的、可存储的或可附加存储的电力的信息。
[0037]在实施方式中,服务器500可以基于可再生电力信息、商用电力信息、负载电力信息和可附加存储的电力信息中的至少一个来确定能量存储装置100a、100b、100c、100d、100e中的每一个将以充电模式工作,并且计算充电模式中要存储在能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个中的电力。服务器500还可以基于可再生电力信息、商用电力信息、负载电力信息和可附加存储的电力信息中的至少一个来确定能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个将以放电模式工作,并且计算放电模式中要从能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个向内部电力网络50输出的电力。另外,服务器500可以通过WiFi通信向到能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个发送关于所计算出的要存储的电力的信息或关于所计算出的要输出的电力的信息。
[0038]在一些实施方式中,服务器500可以是在图1的供电系统10中提供网络的网络服务器,更具体地,是如上所述能够执行无线数据通信的无线网络服务器(即,无线路由器)。服务器500还可以是在网络内部、外部都可访问的网络访问服务器(NAS)。因此,在网络外部,用户可以利用移动终端(例如,移动电话)来远程访问服务器500,以控制服务器500的操作。即,如上所述,用户可以控制服务器500的操作。
[0039]服务器500可以执行与电力交换器800的数据通信。例如,服务器500可以接收关于从电力交换器800供应的商用电力的价格的信息、来自电力交换器800的高峰时间电力供应/需求信息等。另选地,服务器500可以通过电力分配器600接收关于从电力交换器800供应的商用电力的价格的信息、高峰时间电力供应/需求信息等。
[0040]光伏模块200将太阳光转换为DC电力并且输出经转换的DC电力。因此,光伏模块200可以包括太阳能电池模块(未示出)。太阳能电池模块可以包括多个太阳能电池(未示出)。另外,太阳能电池模块还可以包括:第一密封部件(未示出),该第一密封部件布置在太阳能电池的底部上;第二密封部件(未示出),该第二密封部件布置在所述太阳能电池的顶部上;后基板(未不出),该后基板布置在第一密封部件的下表面上;以及前基板(未不出),该前基板布置在第二密封部件的上表面上。各个太阳能电池可以是将太阳能转换为电能的半导体装置,并且可以是硅太阳能电池、化合物半导体太阳能电池、串联(tandem)太阳能电池、燃料敏感太阳能电池、CdTe太阳能电池或CIGS太阳能电池。太阳能电池可以串联、并联或串并联电连接。
[0041]接线盒300从太阳能电池模块接收DC电力,将所接收到的DC电力转换为AC电力,并且输出经转换的AC电力。接线盒300可以包括旁路二极管(未示出)、DC/DC转换器(未示出)、平流电容器(未示出)和逆变器(未示出)。另外,接线盒300还可以包括用于与服务器500进行通信的无线通信单元(未示出)。应注意的是,接线盒300可以向服务器500发送关于生成的太阳能的信息。接线盒300还可以从服务器500接收太阳能调节信息,并且基于所接收到的太阳能调节信息来调节要输出的太阳能。
[0042]在图1中,从接线盒300输出的太阳能被例示为经由电力分配器600供应给内部电力网络50。为此,电力分配器600可以向服务器500发送太阳能信息。虽然接线盒300在图1中被示为与光伏模块200分离,但是另选地,该接线盒300可以附接在光伏模块200的背面上。
[0043]图2例示示出供电系统的构造的示意图。除了从接线盒300输出的太阳能不经由电力分配器600而直接供应给内部电力网络50以外,图2的供电系统10可以被配置为与图1的供电系统10基本相同。因此,可以优选的是,从接线盒300而不是电力分配器600向服务器500发送太阳能信息。
[0044]图3例示示出图1的供电系统中的各个装置的布置的平面图。参照图3,供电系统10中的各个装置当中的服务器500可以布置在客厅中。分别地,第一能量存储装置IOOa还可以布置在客厅中,第二能量存储装置IOOb可以布置在内室中,第三能量存储装置IOOc可以布置在小房间中,第四能量存储装置IOOd可以布置在卫生间中,并且第五能量存储装置IOOe可以布置在厨房中。如之前参照图1描述的,这些能量存储装置100a、100b、100c、IOOcUIOOe可以通过相应的连接端子60a、60b、60c、60d、60e电连接到内部电力网络50。
[0045]如图所示,分别地,电视(TV)(该电视是第一负载700a)可以布置在客厅中,冰箱(该冰箱是第二负载700b)可以布置在厨房中,洗衣机(该洗衣机是第三负载700c)可以布置在阳台中,空调(该空调是第四负载700d)可以布置在小房间中,并且厨具(该厨具是第五负载700e)可以布置在厨房中。如之前参照图1所述的,这些负载700a、700b、700c、700d、700e可以通过相应的连接端子70a、70b、70c、70d、70e电连接到内部电力网络50。另外,电力分配器600可以布置在入口的门附近,光伏模块200可以布置在建筑的屋顶处,并且接线盒300可以外部布置在电力分配器600附近。
[0046]服务器500 (该服务器可以布置在客厅中)可以通过WiFi通信执行与能量存储装置100a、100b、100c、IOOcU IOOe中的每一个的无线数据通信。服务器500还可以通过WiFi通信执行与负载700a、700b、700C、700d、700e中的每一个的无线数据通信。另外,服务器500可以通过WiFi通信执行与电力分配器600或接线盒300的无线数据通信。
[0047]图4例示示出图1中的能量存储装置的实施方式的立体图,并且图5是示出将电池组附接到图4的能量存储装置的立体图。参照图4和图5,能量存储装置100可以包括:外壳110,该外壳110具有六面体形状并且在其一侧开口 ;以及连接器130,该连接器130与各个电池组的连接端子连接。
[0048]外壳110可以具有矩形整体结构或类似于立方体的整体结构,并且包括形成在能量存储装置100的侧面105处的孔。结果,多个电池组400a、400b、400c、400d、400e可以与能量存储装置100在能量存储装置100的侧面105处连接。连接器130可以具有铰接结构,使得连接器130与电池组400a、400b、400c、400d、400e中的每一个的连接端子连接。
[0049]在图5中,连接器130被例示为包括铰接的正电力连接端子131a、负电力连接端子131b和控制信号连接端子131c,使得分别与第二电池组400b的正电力端子431a、负电力端子431b和控制信号端子431c连接。可以优选的是,旋钮形成在电池组400a、400b、400c、400d、400e中的每一个的正面处,以容易地将电池组400a、400b、400c、400d、400e中的对应电池组附接于能量存储装置100或者从能量存储装置100拆卸。旋钮415a和415b可以形成在第二电池组400b中。
[0050]在第一电池组400a在能量存储装置100的最下端附接到能量存储装置100的条件下,第二电池组400b被例示为附接在第一电池组400a上。当用户利用自己握着的第二电池组400b的旋钮415a和415b将第二电池组400b推到其能量存储装置100中时,第二电池组400b的正电力端子431a、负电力端子431b和控制信号端子431c可以分别与能量存储装置100的正电力连接端子131a、负电力连接端子131b和控制信号连接端子131c连接。
[0051]虽然五个电池组400a、400b、400c、400d、400e在图4中被例示为能够与能量存储装置100在其侧面105连接,但是不同数量的电池组可以与能量存储装置100连接。在实施方式中,可以优选的是,能量存储装置100的宽度W2比电池组的宽度Wl大,因为能量存储装置100在内部设置有图8或图9的内部电路。
[0052]另外,虽然第二电池组400b在图5中被例示为附接在第一电池组400a正上方,但是在第一电池组400a在能量存储装置100的最下端与能量存储装置100连接的条件下,第二电池组400b可以另选地远离第一电池组400a而与能量存储装置100连接。结果,因为在第二电池组400b与第一电池组400a之间限定了空间,所以支撑部件(未示出)可以与能量存储装置100连接,以支撑该空间。该支撑部件可以优选地具有与电池组相同的尺寸和形状。即,支撑部件可以具有旋钮形部分以及与各个连接端子对应的突起。该支撑部件可以与能量存储装置100连接,而不与电池组连接。
[0053]图6例示示出图1中的能量存储装置的另一个实施方式的立体图,并且图7例示示出将电池组附接到图6的能量存储装置的立体图。参照图6和图7,除了隔板120a、120b、120c和120d设置在图6的能量存储装置的外壳110中以隔开电池组以外,图6的能量存储装置的外观可以与图4的能量存储装置的外观基本相同。
[0054]隔板120a、120b、120c 和 120d 可以用于引导各个电池组 400a、400b、400c、400d、400e,使得电池组400a、400b、400c、400d、400e附接到其能量存储装置。这些隔板120a、120b、120c和120d可以保护附接到能量存储装置100的各个电池组400a、400b、400c、400d、400e。
[0055]图8例示图1中的能量存储装置的框图,并且图9例示图8的能量存储装置的示意性电路图。参照图8和图9,能量存储装置100可以包括第一连接器305、电力转换器310、控制器320、切换单元330、网络接口 335、附接/拆卸传感器340、第二连接器130和可拆卸电池组400。
[0056]第一连接器305可以仅包括AC电力端子305a和305b。在一些实施方式中,能量存储装置100从内部电力网络50接收AC电力并且向内部电力网络50输出AC电力。因此,可以不需要DC电力端子,而可以仅设置AC电力端子305a和305b。
[0057]在图1的供电系统中,AC电力端子305a和305b可以从内部电力网络50接收AC电力或者向内部电力网络50输出由能量存储装置100转换的AC电力。电力转换器310可以将通过第一连接器305输入的AC电力转换为DC电力。然后,经转换的DC电力可以经由切换单元330和第二连接器130被传送到电池组400。[0058]另选地,电力转换器310可以将存储在电池组400中的DC电力转换为AC电力。然后,经转换的AC电力可以经由第一连接器305而被传送到上述内部电力网络50。因此,电力转换器310可以包括双向DC/AC转换器。
[0059]切换单元330可以布置在电力转换器310与第二连接器130之间,以执行切换操作。结果,切换单元330可以从电力转换器310向第二连接器130供应DC电力,或者从第二连接器130向电力转换器310供应DC电力。
[0060]可拆卸电池组400可以包括如上所述的多个电池组400a至400e,并且切换单元330可以包括具有与电池组400a至400e的数量对应的数量的开关。虽然切换单元330在图9中被例示为包括与第一电池组400a对应的第一开关300a和与第二电池组400b对应的第二开关330b,但是还可以包括分别与第三至第五电池组400c、400d和400e对应的第三至第五开关330c、330d和330e。
[0061]网络接口 335执行与服务器500的数据通信。例如,当能量存储装置100被通电时,网络接口 335可以向服务器500发送配对请求信号。然后,网络接口 335可以从服务器500接收包括关于由服务器500分配的无线电信道的信息的配对响应信号。
[0062]在完成配对之后,网络接口 335可以从服务器500接收关于要存储的电力的信息或关于要输出到内部电力网络50的电力的信息。另外,在完成配对之后,网络接口 335可以向服务器500发送关于可存储在电池组400中的电力的信息。
[0063]附接/拆卸传感器340感测电池组400的附接或拆卸。附接/拆卸传感器340可以包括附接/拆卸感测装置340a、340b...,其数量与可拆卸电池组400a、400b…的数量对应。附接/拆卸感测装置340a、340b…中的每一个可以检测正电力连接端子130a、131a...中的对应一个与负电力连接端子130b、131b…中的对应一个之间的电压。电阻器可以用于电压检测。
[0064]当附接了电池组400a、400b…中的每一个时,正电力连接端子130a、131a…中的对应一个与负电力连接端子130b、13 Ib…中的对应一个之间的电势差对应于存储在电池组400a、400b…中的对应电池组中的DC电力。附接/拆卸感测装置340a、340b…中的每一个通过检测上述电势差,来感测电池组400a、400b...中的对应电池组是被附接还是被拆卸。
[0065]例如,当第一电池组400a被附接时,第一正电力连接端子130a与第一负电力连接端子130b之间的电势差可以对应于存储在第一电池组400a中的DC电力。第一附接/拆卸感测装置340a检测电势差,并且当所检测到的电势差高于或等于预定电平时,可以感测到第一电池组400a被附接。
[0066]对于另一个示例,当第一电池组400a被拆卸时,第一正电力连接端子130a与第一负电力连接端子131a之间的电势差可以对应于OV。第一附接/拆卸感测装置340a检测电势差,并且当所检测到的电势差低于预定电平时,可以感测到第一电池组400a被拆卸。
[0067]另选地,附接/拆卸感测装置340a、340b…中的每一个可以检测在正电力连接端子130a、131a…中的对应一个与负电力连接端子130b、131b…中的对应一个之间流动的电流。另一方面,电流传感器、电流变换器(CT)或分流电阻器可以用于电流检测。
[0068]例如,当第一电池组400a被附接时,闭合环路可以形成在第一正电力连接端子130a与第一负电力连接端子130b之间,并且电流可以流过闭合环路。第一附接/拆卸感测装置340a检测电流,并且当所检测到的电流的电平高于或等于预定电平时,可以感测到第一电池组400a被附接。
[0069]对于另一个示例,当第一电池组400a被拆卸时,开放环路可以形成在第一正电力连接端子130a与第一负电力连接端子130b之间,进而没有电流可以流过。即,该电流可以对应于0A。第一附接/拆卸感测装置340a检测电流,并且当所检测到的电流的电平低于预定电平时,可以感测到第一电池组400a被拆卸。
[0070]由附接/拆卸感测装置340a、340b…中的每一个检测到的电压或电流可以传送给控制器320。尽管未示出,但是能量存储装置100还可以包括用于检测从第一连接器305供应的AC电力的AC电力检测器(未不出)。例如,AC电力检测器(未不出)可以检测第一连接器305的AC电力端子305a与305b之间的电压或电流。所检测到的电压或电流可以被传送给控制器320。
[0071]控制器320控制能量存储装置100的整体操作。具体地,控制器320可以控制能量存储装置100,以将外部输入的AC电力转换为DC电力,并且在电池组400中存储经转换的DC电力,或者将存储在电池组400中的DC电力转换为AC电力并且外部输出经转换的AC电力。即,控制器320可以控制能量存储装置100,使得电池组400以充电模式或放电模式工作。如上所述,可以基于从服务器500接收到的、关于要存储的电力的信息或关于要输出到内部电力网络50的电力的信息来执行该充电模式工作或放电模式工作。
[0072]例如,当接收到关于要存储的电力的信息时,控制器320可以控制能量存储装置100,使得通过第一连接器305输入与要存储的电力对应的AC电力,然后通过电力转换器310将与要存储的电力对应的AC电力转换为DC电力。然后,控制器320可以控制能量存储装置100,以将经转换的DC电力存储在电池组400中。即,控制器320可以控制能量存储装置100,使得能量存储装置100以充电模式工作。此时,控制器320可以打开切换单元330的对应开关。因此,与关于要存储的电力的信息对应的电力可以存储在电池组400中。
[0073]对于另一个示例,当接收到关于要输出到内部电力网络50的电力的信息时,控制器320可以控制能量存储装置100,使得向电力转换器310供应存储在电池组400中的、与要输出的电力对应的DC电力。然后,控制器320可以控制能量存储装置100,使得所供给的DC电力经由电力转换器310而被转换为AC电力。即,控制器320可以控制能量存储装置100,使得能量存储装置100以放电模式工作。此时,控制器320可以打开切换单元330的对应开关。因此,存储在电池组400中的DC电力可以被转换,然后被供应给内部电力网络50。
[0074]当多个电池组附接到能量存储装置100时,控制器320可以接收分别存储在电池组中的DC电力的电平,并且基于所接收到的电力电平控制能量存储装置100,使得在电池组之间执行电力平衡。例如,在第一电池组400a和第二电池组400b附接到能量存储装置100的情况下,控制器320可以接收第一电池组400a和第二电池组400b的各个检测到的DC电力电平。然后,控制器320可以将所检测到的DC电力电平彼此进行比较,并且基于比较结果来控制能量存储装置100,以使第一电池组400a和第二电池组400b中的任意一个以充电模式工作并且使另一个以放电模式工作,使得在第一电池组400a与第二电池组400b之间执行电力平衡。
[0075]例如,当第一电池组400a的DC电力电平高于第二电池组400b的DC电力电平时,控制器320可以控制能量存储装置100,以使第一电池组400a以放电模式工作并且使第二电池组400b以充电模式工作,使得相同的DC电力被存储在各个电池组400a和400b中。具体地,控制器320可以改变切换单元330中的第一开关与第二开关的连接。
[0076]控制器320可以接收表示电池组400被附接到附接/拆卸传感器340还是从附接/拆卸传感器340被拆卸的信号。当电池组400被附接时,控制器320可以立即控制切换单元330的操作,以关闭切换单元330的对应开关。例如,当电池组400被附接到能量存储装置100时,在能量存储装置100中可能突然生成涌入电流,从而损坏能量存储装置100中的电路元件。为了克服该问题,当电池组400被附接到能量存储装置100时,控制器320可以有利地控制切换单元330的操作,使得切换单元330的对应开关保持关闭达第一关闭周期。
[0077]当附接的电池组的数量更大时,第一关闭周期可以更长。即,当附接的电池组的数量更大时,涌入电流的峰值电平可以更高。为了克服涌入电流的急冲,可以优选的是,将切换单元330的对应开关的关闭周期控制为更长。然后,在第一关闭周期之后,电池组400可以在控制器320的控制下以充电模式或放电模式工作。即,可以打开切换单元330的对应开关。
[0078]在实施方式中,当电池组400从能量存储装置100被拆卸时,在能量存储装置100中可能突然生成涌入电流,从而损坏能量存储装置100中的电流元件。为了防止涌入电流的尖峰,控制器320可以控制切换单元330的操作,使得当电池组400从能量存储装置100被拆卸时,切换单元330的对应开关保持关闭达第二关闭周期。
[0079]当附接的电池组的数量更大时,第二关闭周期可以更长。即,当附接的电池组的数量更大时,涌入电流的峰值电平可以更高。为了防止这一点,可以优选的是,将切换单元330的对应开关的关闭周期控制为更长。因此,控制器320可以控制电力转换器310中的双向DC/AC转换器的开关的操作。
[0080]另外,当在第一电池组400a以充电模式工作的条件下第二电池组400b被附接时,控制器320可以关闭切换单元330的开关330a和330b这两者达第一关闭周期,然后控制能量存储装置100,使得第二电池组400b (而不是第一电池组400a)以充电模式工作。在第一关闭周期之后,第一开关330a可以保持关闭,而第二开关330b可以被打开。因此,可以将电池组控制为被均匀充电。
[0081]图10示出图8中的电池组的内部框图。参照图10,电池组400包括电池组外壳410和设置在电池组外壳410中的连接器430、电池控制器460、电池芯单元480和温度调节器 470。
[0082]连接器430可以具有突出的连接端子,以附接到能量存储装置100的第二连接器130。具体地,连接器430可以具有连接端子,诸如正电力端子431a、负电力端子431b和控制信号端子431c。当电池组400被附接时,这些端子43la、43Ib和431c分别与能量存储装置100的铰接连接端子131a、131b和131c连接。
[0083]电池芯单元480包括多个电池芯。这些电池芯可以串联、并联或串并联组合连接。虽然未示出,但是电池芯单元480可以电连接到正电力端子431a和负电力端子431b。
[0084]温度调节器470调节电池芯单元480的温度。温度调节器470可以包括温度感测装置(未示出),以感测电池芯单元480的温度。另外,温度调节器470还可以包括风扇驱动装置(未示出),该风扇驱动装置基于所感测到的温度来驱动风扇,以便降低电池芯单元480的温度。为了提高温度调节的效率,风扇驱动装置可以优选地布置在与设置有所有电池芯的区域对应的区域中。
[0085]电池控制器460执行电池组400的整体控制。例如,当电池芯单元480的温度上升到预定温度以上时,电池控制器460可以控制温度调节器470,以降低电池芯单元480的温度。另外,电池控制器460可以使分别存储在电池芯单元480中的电池芯中的DC电力平衡。即,电池控制器460可以检测分别存储在电池芯中的DC电力并且基于检测结果来使存储在各个电池芯中的DC电力平衡。
[0086]当电池组400被附接到能量存储装置100的连接器130时,电池控制器460可以通过控制信号端子431c将电池组400的状态信息(温度、存储的电力的电平等)传送到能量存储装置100。该状态信息可以被输入到能量存储装置100的控制器320。电池控制器460可以通过控制信号端子431c接收能量存储装置100的状态信息(所需的电力的电平等)。
[0087]图11例示图1中的服务器的内部框图。参照图11,服务器500可以是网络服务器,并且包括网络接口 530、存储单元540和处理器520。服务器500可以与供电系统中的各个装置以无线方式交换数据,并且具体地,控制多个能量存储装置100a、100b、100c、100d、100e,使得它们以充电模式或放电模式工作。
[0088]网络接口 530可以从能量存储装置100a、100b、100c、IOOcUIOOe中的通电的能量
存储装置接收配对请求信号,并且响应于所接收到的配对请求信号向通电的能量存储装置发送由处理器520生成的配对响应信号。该配对响应信号可以包括无线电信道分配信号。针对能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个的充电模式工作和放电模式工作的控制,网络接口 530可以接收关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息、关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息和关于在内部电力网络50中消耗的负载电力的信息。
[0089]例如,网络接口 530可以通过WiFi通信从接线盒300或电力分配器600接收关于由光伏模块200生成的可再生电力的信息。另外,网络接口 530可以通过WiFi通信从电力分配器600接收关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息。网络接口 530还可以通过WiFi通信从负载700a、700b、700c、700d、700e中的对应负载接收关于由负载700a、700b、700c、700d、700e中的每一个消耗的负载电力的信息。网络接口 530可以通过WiFi通信从能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的对应一个接收关于在能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个的电池组中存储的、可存储的或可附加存储的电力的信肩、O
[0090]处理器520控制服务器500的整体操作。例如,处理器520可以基于由网络接口530接收到的可再生电力信息、商用电力信息、负载电力信息和可附加存储的电力信息中的至少一个来确定能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个将以充电模式工作,并且计算充电模式中要存储在能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个中的电力。
[0091]处理器520还可以基于可再生电力信息、商用电力信息、负载电力信息和可附加存储的电力信息中的至少一个来确定能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个将以放电模式工作,并且计算放电模式中要从能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个输出到内部电力网络50的电力。
[0092]存储单元540可以存储用于提供无线网络的外部互联网协议(IP)地址和内部分配的虚拟IP地址以及分别与虚拟IP地址对应的无线电信道名称、频率范围、安全信息等。而且,存储单元540可以存储通过服务器500联网的各个装置的装置名称等。
[0093]图12例示用于控制能量存储装置的方法的流程图,图13例示用于控制服务器的方法的流程图,并且图14、图15A-图15G、图16A-图16G和图17A-图17B例示针对描述图12或图13的控制方法而参照的视图。
[0094]参照图12-图14、图15A-图15G、图16A-图16G和图17A-图17B,能量存储装置100的控制器320确定能量存储装置100是否已经通电(S1210)。如果能量存储装置100已经通电,则能量存储装置100向服务器500发送配对请求信号(S1220)。然后,能量存储装置100从服务器500接收配对响应信号(S1230)。
[0095]如图15A所示,当能量存储装置100的电源插头112连接到电源插座60时,能量存储装置100电连接到内部电力网络50。在能量存储装置100中,可以通过第一连接器305输入从内部电力网络50供应的AC电力,然后由电力转换器310将该AC电力转换为DC电力。经转换的DC电力可以作为工作电力被供应给能量存储装置100的各个模块。结果,当工作电力被输入时,控制器320可以确定能量存储装置100已经通电,然后控制能量存储装置100,以通过网络接口 335向服务器500发送表示已经启动了能量存储装置100的配对请求信号。
[0096]然后,服务器500确定是否已经接收到配对请求信号(S1320),并且当确定已经接收到配对请求信号时,向对应的能量存储装置100发送配对响应信号(S1330)。
[0097]在服务器500中,网络接口 530向处理器520传送从能量存储装置100接收到的配对请求信号。然后,处理器520可以响应于该配对请求信号来生成包括关于分配给对应的能量存储装置100的无线电信道的信息的配对响应信号,然后控制服务器500,以通过网络接口 530向能量存储装置100发送生成的配对响应信号。
[0098]图15B例示从能量存储装置100向服务器500发送配对请求信号Spl并且从服务器500向能量存储装置100发送配对响应信号Sp2。应当注意的是,图14的步骤S1410对应于图12的步骤S1210,图14的步骤S1420对应于图12的步骤S1220和图13的步骤S1320,并且图14的步骤S1430对应于图12的步骤S1230和图13的步骤S1330。
[0099]如图13所示,在步骤S1330之后,服务器500可以接收可再生电力信息和关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息(S1332)。然后,服务器500可以接收关于在内部电力网络50中消耗的负载电力的信息(S1334)。然后,服务器500可以计算要存储在能量存储装置100中的电力或要从能量存储装置100输出的电力(S1338)。然后,移动到框S1340,服务器500可以向能量存储装置100发送关于所计算出的要存储的电力的信息和关于所计算出的要输出的电力的信息。
[0100]在一些实施方式中,服务器500可以通过网络接口 530接收关于由光伏模块200生成的太阳能的信息或关于由接线盒300转换的太阳能的信息。可以通过WiFi通信从接线盒500或电力分配器600发送该太阳能信息。服务器500的网络接口 530还可以接收商用电力信息、负载电力信息和可附加存储的电力信息。可以通过WiFi通信从电力分配器600发送商用电力信息。
[0101]可以从电力分配器600发送这里描述的负载电力信息。例如,如果电力分配器600具有计算在内部电力网络50中消耗的电量的瓦特计,则该电力分配器600将通过瓦特计计算负载电力。可以通过WiFi通信向服务器500发送关于由电力分配器600计算的负载电力的信息。另选地,可以由负载700a、700b、700C、700d、700e中的每一个中设置的电力计算器来计算负载电力,并且可以通过WiFi通信向服务器500发送关于所计算出的负载电力的信息。服务器500还可以通过WiFi通信从能量存储装置100接收关于可附加存储在电池组400中的电力的信息。
[0102]图15C例示可以由这里公开的系统、装置和方法发送、存储和利用的附加电力信息。如图所示,从能量存储装置100向服务器500发送信息IPes。另外,可以从电力分配器600向服务器500发送以下信息:关于由光伏模块200生成的可再生电力的信息IPso、关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息IPco和关于由各个负载消耗的负载电力的信息IPL。
[0103]继续参照图15C和图14,服务器500的处理器520可以基于所接收到的可再生电力信息IPso、商用电力信息IPco、负载电力信息IPl和可附加存储的电力信息IPes中的至少一个来确定能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个将以充电模式工作还是放电模式工作。如果确定能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个将以充电模式工作,则服务器500的处理器520可以计算要存储在能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个中的电力。另外,如果确定能量存储装置100a、100b、100c、100d、100e中的每一个将以放电模式工作,则处理器520可以计算要从能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个输出到内部电力网络50的电力。
[0104]服务器500的网络接口 530可以向充电模式中的能量存储装置100a、100b、100c、IOOdUOOe中的每一个发送关于所计算出的要存储的电力的信息。服务器500的网络接口530可以向放电模式中的能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的每一个发送关于所计算出的要输出的电力的信息。关于要存储的电力的信息可以包括充电开始命令和充电停止命令中的至少一个。另外,关于要输出的电力的信息可以包括放电开始命令和放电停止命令中的至少一个。
[0105]应当注意的是,图14的步骤S1432对应于图13的步骤S1332,图14的步骤S1438对应于图13的步骤S1338,并且图14的步骤S1440对应于图12的步骤S1240和图13的步骤 S1340。
[0106]现在参照图12,能量存储装置100的控制器320确定是否已经从服务器500接收到关于要存储的电力的信息(S1240)。如果已经从服务器500接收到关于要存储的电力的信息,则能量存储装置100可以基于所接收到的关于要存储的电力的信息从内部电力网络50接收AC电力,将所接收到的AC电力转换为DC电力,并且将经转换的DC电力存储在电池组 400 中(S1250)。
[0107]图1?例示从服务器500向能量存储装置100发送关于要存储的电力的信息IPps0当从服务器500接收到关于要存储的电力的信息IPps时,能量存储装置100的网络接口 335可以向控制器320传送所接收到的信息。当从网络接口 335接收到关于要存储的电力的信息IPps时,控制器320可以控制能量存储装置100,使得通过第一连接器305输入与要存储的电力对应的AC电力,然后由电力转换器310将该AC电力转换为DC电力。然后,控制器320可以控制能量存储装置100,以在电池组400中存储经转换的DC电力。因此,与关于要存储的电力的信息对应的电力可以存储在电池组400中。
[0108]图15E例示可以从内部电力网络50向能量存储装置100供应与关于要存储的电力的信息IPps对应的电力Pps (S卩,AC电力)。应当注意的是,图14的步骤S1450对应于图12的步骤S1250。如图12所示,能量存储装置100的控制器320可以确定是否已经从服务器500接收到关于要输出的电力的信息(S1260)。如果已经从服务器500接收到关于要输出的电力的信息,则能量存储装置100基于所接收到的关于要输出的电力的信息将其中存储的DC电力转换为AC电力,并且向内部电力网络50输出经转换的AC电力(S1270)。
[0109]图15F例示可以从服务器500向能量存储装置100发送关于要输出的电力的信息IPpo0当从服务器500接收到关于要输出的电力的信息IPpo时,能量存储装置100的网络接口 335向控制器320传送所接收到的信息。当从网络接口 335接收到关于要输出的电力的信息IPpo时,控制器320可以控制能量存储装置100,使得向电力转换器310供应存储在电池组400中的、与要输出的电力对应的DC电力。然后,控制器320可以控制能量存储装置100,使得由电力转换器310将所供应的DC电力转换为AC电力。因此,可以转换存储在电池组400中的DC电力,然后向内部电力网络50提供该DC电力。
[0110]图15G例示从能量存储装置100向内部电力网络50供应与关于要输出的电力的信息IPpo对应的电力Ppo (B卩,AC电力)。因此,可以向内部电力网络50供应存储在能量存储装置100中的电力,从而降低商用AC电力的消耗。即,可再生电力(诸如来自光伏模块200的太阳能)被存储在能量存储装置100中,然后被供应给内部电力网络50,使得可以有效消耗能量。另外,因为降低了商用AC电力的消耗,所以降低了其成本。
[0111]在示例性实施方式中,每当添加或去除能量存储装置时,服务器500可以识别能量存储装置的添加或去除,接收关于所添加或去除的能量存储装置的信息并且利用所接收到的信息来更新现有信息。当所添加的能量存储装置通电时,服务器500可以与所添加的能量存储装置执行配对等,以重新存储关于所添加的能量存储装置的信息,并且向所添加的能量存储装置分配用于无线数据通信的无线电信道。相反,当现有的能量存储装置被断电时,使用中的无线电信道不再被使用。结果,服务器500可以识别出与无线电信道对应的现有能量存储装置已经被断电,并且更新关于断电的能量存储装置的信息,以释放通信信道。
[0112]服务器500可以基于关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息、关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息、关于在内部电力网络50中消耗的负载电力的信息等来执行控制操作,使得最小程度地使用商用电力,而最大程度地使用可再生电力。即,服务器500可以向电力分配器600提供对应的信息,使得所有可再生电力被供应给内部电力网络50,并且向电力分配器600提供对应的信息,使得考虑到内部负载电力信息,仅向内部电力网络50供应最少量的商用电力。
[0113]服务器500可以提供智能电网服务。即,在商用电力的价格根据时区而不同的情况下,服务器500可以执行控制操作,使得在商用电力便宜的时区向内部电力网络50供应商用电力。而且,服务器500可以执行控制操作,使得向内部电力网络50供应的商用电力被存储在各个能量存储装置中。例如,服务器500可以执行控制操作,使得在商用电力昂贵的时区向内部电力网络50供应存储在能量存储装置中的电力。在一些实施方式中,可以通过电力交换器800或电力分配器600向服务器500发送商用电力价格信息。
[0114]图16A至图16E分别对应于图15C至图15G。在例示的实施方式中,服务器500从多个能量存储装置接收信息或者向多个能量存储装置发送信息。即,图16A例示可以从各个能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe向服务器500发送可附加存储的电力信息IPesU IPes2、IPes3、IPes4、IPes5。在例示的实施方式中,图16A示出从电力分配器600向服务器500发送以下参数:关于由光伏模块200生成的可再生电力的信息IPso、关于向内部电力网络50供应的商用电力的信息Ipco以及关于由各个负载消耗的负载电力的信息IPL。
[0115]图16B例示可以从服务器500向各个能量存储装置100a、100b、100c、IOOcUIOOe发送关于要存储的电力的信息IPpsl、IPps2、IPps3、IPps4、IPps5。
[0116]图16C例示可以从内部电力网络50向各个能量存储装置100a、100b、100c、100d、100e发送分别与关于要存储的电力的信息IPpsl、IPps2、IPps3、IPps4、IPps5对应的电力Ppsl、Pps2、Pps3、Pps4、Pps5 (即,AC 电力)。
[0117]图16D例示可以从服务器500向各个能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe发送关于要输出的电力的信息IPpol、IPpo2、IPpo3、IPpo4、IPpo5。
[0118]图16E例示可以从各个能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe向内部电力网络50发送分别与关于要输出的电力的信息IPpol、IPpo2、IPpo3、IPpo4、IPpo5对应的电力PpoI > Ppo2、Ppo3、Ppo4、Ppo5 (即,AC 电力)。
[0119]在实施方式中,所有的能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe可以如图16C所示以充电模式工作或者如图16E所示以放电模式工作。另选地,能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe中的一些可以按照放电模式工作,而另一些可以按照充电模式工作。
[0120]图16F例示从服务器500向各个能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe发送关于要存储的电力的信息IPpsl和关于要输出的电力的信息IPpol、IPpo2、IPpo3、IPpo4、IPpo5。
[0121]图16G例示从内部电力网络50向第一能量存储装置IOOa供应与关于要存储的电力的信息IPpsl对应的电力Ppsl(S卩,AC电力)。图16G例示可以从第二至第五能量存储装置100b、100c、100d、IOOe向内部电力装置50供应分别与关于要输出的电力的信息IPpo2、IPpo3、IPpo4、IPpo5 对应的电力 Ppo2、Ppo3、Ppo4、Ppo5 (即,AC 电力)。
[0122]供电系统10可以通过电力分配器600向电力交换器800供应由可再生能量生成装置生成的可再生电力的一部分或者存储在能量存储装置中的电力的一部分。因此,服务器500的处理器520可以基于负载电力信息IPL、商用电力信息IPco、可再生电力信息IPso和关于存储在各个能量存储装置中的电力的信息中的至少一个,来计算要输出到内部电力网络50的外部的电力。[0123]服务器500的网络接口 530可以向电力分配器600发送关于所计算出的外部输出电力的信息,电力分配器600向内部电力网络50分配商用电力。结果,电力分配器600可以执行控制操作,使得外部输出(如向电力交换器800输出)供应给内部电力网络50的AC电力的一部分。服务器500可以执行控制操作,使得当在峰值电力消耗时区存在来自电力交换器800的电力传输请求时,通过电力分配器600向电力交换器800供应由可再生能量生成装置生成的可再生电力的一部分或者存储在能量存储装置中的电力的一部分。
[0124]图17A例示可以向电力分配器600发送外部输出的电力信息IPdi。
[0125]图17B例示可以从电力分配器600向电力交换器800发送与外部输出的电力信息IPdi对应的外部输出电力Pdi (S卩,AC电力)。因此,所公开的装置、系统、服务器和方法实现了更有效的电力利用。
[0126]供电系统10中的多个能量存储装置100a、100b、100c、100d、IOOe和多个负载700a、700b、700c、700d、700e可以——对应。另选地,多个负载可以分配给与其对应的一个
能量存储装置。具体地,一个能量存储装置可以对应于与其相邻的负载。
[0127]例如,一个能量存储装置可以根据多个负载的电力消耗向内部电力网络50供应其中存储的电力,并且对应的负载可以立即消耗从能量存储装置供应的AC电力。S卩,在供电系统10中,与需要电力消耗的局部位置对应的能量存储装置可以按照放电模式工作,从而可以有效管理电力。服务器500可以存储关于各个能量存储装置的位置的信息、关于各个负载的位置的信息以及关于各个负载的电力消耗的信息。
[0128]当执行与对应的能量存储装置的配对时,可以基于信号强度等计算关于各个能量存储装置的位置的信息。而且,当执行对应的负载与服务器之间的配对时,可以基于信号强度等来计算关于各个负载的位置的信息。
[0129]能量存储装置、服务器以及用于控制该能量存储装置和服务器的方法不限于上述实施方式的构造和方法,并且所有这些实施方式或其中的一些实施方式可以选择性地进行组合和配置,使得可以对那些实施方式进行各种修改。
[0130]另外,本发明的能量存储装置控制方法或服务器控制方法可以通过处理器可读代码实现在由能量存储装置或服务器的处理器可读的记录介质中。处理器可读记录介质可以包括可以存储处理器可读数据的所有种类的记录单元。例如,处理器可读记录介质可以包括R0M、RAMXD_R0M、磁带、软盘、光学数据存储器等。处理器可读记录介质还可以按照诸如在互联网上传输的载波形式实现。而且,处理器可读记录介质可以被分配给联网的计算机系统,并且处理器可读代码可以按照分布方式在计算机系统中存储和执行。
[0131]如根据上述描述显而易见的,能量存储装置可以将来自内部电力网络的AC电力转换为DC电力并且存储经转换的DC电力,或者将其中存储的DC电力转换为AC电力并向内部电力网络输出经转换的AC电力。这可以基于从服务器接收到的、关于要存储的电力的信息或关于要输出的电力的信息。因此,能量更有效并更容易地存储在能量存储装置和控制系统中。
[0132]例如,能量存储装置的电力转换器可以接收AC电力并且将所接收到的AC电力转换为DC电力,或者将存储在电池组中的DC电力转换为AC电力并输出经转换的AC电力。结果,电力转换器可以不需要单独的DC/DC转换器,这使得更容易配置电力转换器。另外,当能量存储装置通电时,该能量存储装置可以与服务器执行配对,以在服务器的控制下工作,从而提高用户便利性。
[0133]在实施方式中,当能量存储装置通电时,服务器可以执行与通电的能量存储装置的配对,从而简化对设置在同一内部电力网络中的能量存储装置的控制。服务器可以将不同的无线电信道分配给多个能量存储装置,以便有效控制各个能量存储装置。
[0134]服务器可以基于关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息、关于向内部电力网络供应的商用电力的信息和关于在内部电力网络中消耗的负载电力的信息中的至少一个来计算通过内部电力网络存储在至少一个能量存储装置中的电力或从能量存储装置向内部电力网络输出的电力,并且向能量存储装置发送关于所计算出的要存储的电力的信息或关于所计算出的要输出的电力的信息。因此,服务器可以有效控制连接到内部电力网络的能量存储装置。
[0135]另外,服务器可以基于关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息、关于向内部电力网络供应的商用电力的信息和关于在内部电力网络中消耗的负载电力的信息中的至少一个来计算要输出到内部电力网络的外部的电力,并且向连接到内部电路网络的电力分配器发送关于所计算出的输出电力的信息,以便控制电力分配器,使得外部输出对应电力。
[0136]对于本领域技术人员来说显而易见的是,可以在不偏离本发明的精神或范围的情况下对本发明进行各种修改和变形。因此,本发明旨在覆盖本发明的落入所附权利要求书和它们的等同物的范围之内的修改和变型。
[0137]相关申请的交叉引用
[0138]本申请要求2012年6月25日向韩国知识产权局提交的韩国专利申请N0.10-2012-0068058的优先权,通过引用将其并入本文,如同在此进行了完整阐述。
【权利要求】
1.一种能量存储装置,该能量存储装置包括: 至少一个电池组; 网络接口,该网络接口与服务器交换数据; 连接器,该连接器从内部电力网络接收交流电力或者向所述内部电力网络输出交流电力;以及 电力转换器,当从所述服务器接收到关于要存储的电力的信息时,该电力转换器基于所述关于要存储的电力的信息,将来自所述内部电力网络的所述交流电力转换为直流电力,或者当从所述服务器接收到关于要输出到所述内部电力网络的电力的信息时,该电力转换器基于所述关于要输出到所述内部电力网络的电力的信息,将存储在所述电池组中的直流电力转换为交流电力。
2.根据权利要求1所述的能量存储装置,该能量存储装置还包括: 控制器,当从所述服务器接收到所述关于要存储的电力的信息时,该控制器控制所述电力转换器以使所述能量存储装置以充电模式工作,并且当从所述服务器接收到所述关于要输出到所述内部电力网络的电力的信息时,该控制器控制所述电力转换器以使所述能量存储装置以放电模式工作。
3.根据权利要求2所述的能量存储装置,该能量存储装置还包括: 切换单元,该切换单元在所述充电模式中执行将由所述电力转换器转换的直流电力充电到所述电池组中的切换操作。
4.根据权利要求1所述的能量存储装置,该能量存储装置还包括:` 第二连接器,所述至少一个电池组附接到该第二连接器或者从该第二连接器拆卸;以及 控制器,当在第一电池组附接到所述第二连接器的条件下,第二电池组附加地附接到所述第二连接器时,该控制器执行控制操作,以断开所述第一电池组与所述第二电池组之间的电连接达预定时间段。
5.根据权利要求1所述的能量存储装置,其中,当所述能量存储装置通电时,所述网络接口向所述服务器发送配对请求信号,然后从所述服务器接收配对响应信号。
6.根据权利要求1所述的能量存储装置,其中,所述网络接口在与另一个能量存储装置的无线电信道不同的无线电信道上接收所述关于要存储的电力的信息和所述关于要输出到所述内部电力网络的电力的信息。
7.一种服务器,该服务器包括: 网络接口,该网络接口被配置为接收关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息、关于向内部电力网络供应的商用电力的信息和关于在所述内部电力网络中消耗的负载电力的信息;以及 处理器,该处理器基于负载电力信息、商用电力信息和可再生电力信息中的至少一个,计算通过所述内部电力网络存储在至少一个能量存储装置中的电力或者从所述能量存储装置输出到所述内部电力网络的电力, 其中,所述网络接口向所述能量存储装置发送关于所计算出的要存储的电力的信息或关于所计算出的要输出的电力的信息。
8.根据权利要求7所述的服务器,其中,所述网络接口从所述能量存储装置接收配对请求信号并且向所述能量存储装置发送配对响应信号。
9.根据权利要求7所述的服务器,其中,所述网络接口从所述能量存储装置接收关于在所述能量存储装置中存储的、可存储的或可附加存储的电力的信息。
10.根据权利要求7所述的服务器,其中, 所述处理器执行控制操作,以向多个能量存储装置分配不同的无线电信道;并且 所述网络接口在所述不同的无线电信道中的对应一个无线电信道上向各个所述能量存储装置发送所述关于所计算出的要存储的电力的信息或所述关于所计算出的要输出的电力的信息。
11.根据权利要求7所述的服务器,其中,所述网络接口从电力分配器接收关于由所述可再生能量生成装置生成的所述可再生电力的信息、关于向所述内部电力网络供应的所述商用电力的信息和关于在所述内部电力网络中消耗的所述负载电力的信息,所述电力分配器向所述内部电力网络分配所述商用电力。
12.根据权利要求7所述的服务器,其中, 所述处理器基于负载电力信息、商用电力信息、可再生电力信息和关于存储在所述能量存储装置中的电力的信息中的至少一个来计算要输出到所述内部电力网络的外部的电力;并且 所述网络接口向电力分配器发送关于所计算出的要输出到所述内部电力网络的外部的电力的信息,所述电力分配器向所述内部电力网络分配所述商用电力。
13.根据权利要求12所述的服务器,其中, 所述网络接口在与另一个能量存`储装置的无线电信道不同的无线电信道上与所述电力分配器交换数据。
14.一种用于控制能量存储装置的方法,该方法包括以下步骤: 当从服务器接收到关于要存储的电力的信息时,基于所述关于要存储的电力的信息,将来自内部电力网络的交流电力转换为直流电力; 存储转换后的直流电力; 当从所述服务器接收到关于要输出到所述内部电力网络的电力的信息时,基于所述关于要输出到所述内部电力网络的电力的信息,将所存储的直流电力转换为交流电力;以及 向所述内部电力网络输出转换后的交流电力。
15.根据权利要求14所述的方法,该方法还包括以下步骤: 当所述能量存储装置通电时,向所述服务器发送配对请求信号;以及 从所述服务器接收配对响应信号。
16.根据权利要求14所述的方法,其中,在与另一个能量存储装置的无线电信道不同的无线电信道上接收所述关于要存储的电力的信息和所述关于要输出到所述内部电力网络的电力的信息。
17.一种用于控制服务器的方法,该方法包括以下步骤: 接收关于由可再生能量生成装置生成的可再生电力的信息和关于向内部电力网络供应的商用电力的信息; 接收关于在所述内部电力网络中消耗的负载电力的信息; 基于负载电力信息、商用电力信息和可再生电力信息中的至少一个,计算通过所述内部电力网络存储在能量存储装置中的电力或者从所述能量存储装置输出到所述内部电力网络的电力;以及 向所述能量存储装置发送关于所计算出的要存储的电力的信息或关于所计算出的要输出的电力的信息。
18.根据权利要求17所述的方法,该方法还包括以下步骤: 从所述能量存储装置接收配对请求信号;以及 向所述能量存储装置发送配对响应信号。
19.根据权利要求17所述的方法,该方法还包括以下步骤: 从所述能量存储装置接收关于在所述能量存储装置中存储的、可存储的或可附加存储的电力的信息。
20.根据权利要求17所述的方法,该方法还包括以下步骤: 向多个能量存储装置分配不同的无线电信道, 其中,所述发送包括以下步骤:在所述不同的无线电信道中的对应一个无线电信道上向各个所述能量存储装置发送所述关于所计算出的要存储的电力的信息或所述关于所计算出的要输出的电力的信息。`
【文档编号】H02J7/35GK103516056SQ201310168342
【公开日】2014年1月15日 申请日期:2013年5月9日 优先权日:2012年6月25日
【发明者】文熙洙, 金昌旭, 朴在赫, 金相勋, 李承龙 申请人:Lg电子株式会社