二次電池利用
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(2) 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 蓄電システム 電力変換器. 蓄電システム. 商用電力 蓄電システム 双方向インバータ 蓄電池用コンバータ 電力変換器 電力変換器 交流単相200V 商用電力 蓄電池 蓄電池用コンバータ 双方向インバータ 商用電力 蓄電池 蓄電池用コンバータ 双方向インバータ 交流単相200V 交流単相200V リチウムイオン電池 最大出入力4.5kW 最大出入力2kW 交流単相 直流202V-6kWh 200/100V 家電 リチウムイオン電池 最大出入力4.5kW 蓄電池部 リチウムイオン電池 最大出入力2kW 最大出入力4.5kW 最大出入力2kW 交流単相機器 直流202V-6kWh 交流単相 直流202V-6kWh 直流対応 200/100V 家電 太陽電池用 200/100V 家電 蓄電池部 ヒートポンプ コンバータ 機器 蓄電池部 太陽電池 蓄電池. 太陽電池用 直流出力330V 太陽電池用 コンバータ コンバータ 最大出力4.5kW 直流出力330V 最大定格出力 最大出力4.5kW 直流出力330V 最大出力4.5kW 5.0kW 最大出力4.5kW 最大定格出力 最大出力4.5kW 最大定格出力 最大出力4.5kW 太陽電池の設置+各種機器の直流駆動 5.0kW 5.0kW. 太陽電池 太陽電池. 機器 直流対応 直流対応 ヒートポンプ ヒートポンプ. 太陽電池の設置+各種機器の直流駆動 太陽電池の設置+各種機器の直流駆動. 家電 機器 家電 家電 機器 機器. 図 1 戸建住宅用に開発した太陽光発電と連系したエコキュート併設蓄電システム(左:概観、右:構成ブロック) 図 1 戸建住宅用に開発した太陽光発電と連系したエコキュート併設蓄電システム(左:概観、 右:構成ブロック) 図 1 戸建住宅用に開発した太陽光発電と連系したエコキュート併設蓄電システム(左:概観、右:構成ブロック) 家庭での利用を想定した模擬負荷によるパターン運転が実施できるシステムを設置した。本装置で 図 1 戸建住宅用に開発した太陽光発電と連系したエコキュート併設蓄電システム(左:概観、右:構成ブロック) 家庭での利用を想定した模擬負荷によるパターン運転が実施できるシステムを設置した。本装置で効率向上 家庭での利用を想定した模擬負荷によるパターン運転が実施できるシステムを設置した。本装置で 効率向上の確認と太陽光発電連系に伴う発電余剰分を吸収する運転方法を提案する 家庭での利用を想定した模擬負荷によるパターン運転が実施できるシステムを設置した。本装置で の確認と太陽光発電連系に伴う発電余剰分を吸収する運転方法を提案する。 効率向上の確認と太陽光発電連系に伴う発電余剰分を吸収する運転方法を提案する 効率向上の確認と太陽光発電連系に伴う発電余剰分を吸収する運転方法を提案する. 図 図 2 家庭用に各種高効率給湯機器を導入 2 家庭用に各種高効率給湯機器を導 図入した時の二酸化炭素排出量の比 2した時の二酸化炭素排出量の比較 家庭用に各種高効率給湯機器を導 図 2 家庭用に各種高効率給湯機器を導 民生用需要家での 1 カ年の電力・給湯需要 較入した時の二酸化炭素排出量の比 入した時の二酸化炭素排出量の比 較 民生用需要家での 1 ヵ年の電力・給湯 を想定して、1 2 カ月の需要パターンでシ 較 HP 式給湯機は、FC コジェネに比べて 需要を想定して、12 か月の需要パター ミュレーションして CO 2 排出量を算出した。 民生用需要家での 1 ヵ年の電力・給湯 系統電源の排出原単位の改善に対する ンでシミュレーションして CO2 排出量 HP 式給湯機は、FC コジェネに比べて系統 需要を想定して、12 か月の需要パター 二酸化炭素排出量の削減効果が大き を算出した。HP 式給湯機は、FC コジェ 電源の排出原単位の改善に対する二酸化炭 ンでシミュレーションして CO 排出量 く、0.4kg-CO2/kWh 以下では FC 2コジェ ネに比べて系統電源の排出原単位の改 素排出量の削減効果が大きく、0.4kg−CO を算出した。HP 式給湯機は、FC コジェ2/ ネの発電効率を 40%まで性能向上して 善に対する二酸化炭素排出量の削減効 kWh 以 下 で は FC コ ジ ェ ネ の 発 電 効 率 を ネに比べて系統電源の排出原単位の改 も HP 式給湯器の二酸化炭素排出量が少 果が大きく、 0.4kg-CO2/kWh 以下では FC 4 0%まで性能向上しても HP 式給湯器の二 善に対する二酸化炭素排出量の削減効 ない結果を得た コジェネの発電効率を 40%まで性能向 酸化炭素排出量が少ない結果を得た。 果が大きく、 0.4kg-CO2/kWh 以下では FC 上しても HP 式給湯器の二酸化炭素排出 コジェネの発電効率を 40%まで性能向 量が少ない結果を得た 上しても HP 式給湯器の二酸化炭素排出 量が少ない結果を得た. 系統電源の排出原単位(kg-CO2/kWh). 系統電源の排出原単位(kg-CO2/kWh) ◎漏電ブレーカを設けること。. ◎漏電ブレーカを設けること。 (ここでは、幹線のブレーカを漏電ブレーカとした例を示す。 ◎漏電ブレーカを設けること。 分岐回路に設ける例は下図を参照) 幹線 漏電ブレーカ 分電盤等 分電盤等. 分電盤等. 屋外駐車 屋外駐車 屋外駐車. 分岐回路 ◎分岐回路の電線は、100V-15A仕様、 ブレーカ 200V-20A仕様以上とすること。 幹線 幹線 ◎分岐回路のブレーカの定格電流は、 ◎施設場所に従った配線方法とし、 漏電ブレーカ 漏電ブレーカ 100V-15A、200V-20A以上とすること。 分岐回路 損傷するおそれがないようにすること。 分岐回路 ◎分岐回路の電線は、100V-15A仕様、 分岐回路 ◎分岐回路の電線は、100V-15A仕様、 ブレーカ ブレーカ 200V-20A仕様以上とすること。 ブレーカ 200V-20A仕様以上とすること。 ◎分岐回路のブレーカの定格電流は、 屋内駐車 ◎分岐回路のブレーカの定格電流は、 ◎施設場所に従った配線方法とし、 ◎施設場所に従った配線方法とし、 100V-15A、200V-20A以上とすること。 100V-15A、200V-20A以上とすること。 分岐回路 屋外コンセント 分岐回路 コンセント 損傷するおそれがないようにすること。 損傷するおそれがないようにすること。 ブレーカ ◎地上高30cm以上とすること。 ブレーカ 屋内駐車 ◎自動車メーカー指定の接地極付コンセントと ◎防水箱の内部に収めるか、防雨形コンセントとすること。 屋内駐車 すること。(D種接地をとること) ◎金属製の防水箱にはD種接地工事を施すこと。 屋外コンセント コンセント 屋外コンセント コンセント ◎地上高30cm以上とすること。 ◎地上高30cm以上とすること。 ◎自動車メーカー指定の接地極付コンセントと ◎自動車メーカー指定の接地極付コンセントと ◎防水箱の内部に収めるか、防雨形コンセントとすること。 ◎防水箱の内部に収めるか、防雨形コンセントとすること。 すること。(D種接地をとること) すること。(D種接地をとること) ◎金属製の防水箱にはD種接地工事を施すこと。 ◎金属製の防水箱にはD種接地工事を施すこと。. 図 3 普通充電コンセントの設置例 図 内線規定義務事項に準じて、屋内外に普通充電コンセントを設置する際の推奨事項を示した 図3 普通充電コンセントの設置例 3 普通充電コンセントの設置例 内線規定義務事項に準じて、屋内外に普通充電コンセントを設置する際の推奨事項を示した。 内線規定義務事項に準じて、屋内外に普通充電コンセントを設置する際の推奨事項を示した 図 3 普通充電コンセントの設置例. 内線規定義務事項に準じて、屋内外に普通充電コンセントを設置する際の推奨事項を示した. 2 2 2. 65.
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