CN116114133A - 电力控制系统和机器 - Google Patents
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Abstract
和跟与电路中的电力的容量有关的指标无关地从机器向电线供给电力的情况相比,根据适合于电路的供给的内容从机器向电线供给电力。电力控制系统具有:取得单元,其取得与从发电站供给的电力被机器接受为止所通过的电路中的电力的容量有关的容量信息;以及控制单元,其根据容量信息来控制从机器向从发电站供给的电力被机器接受为止所通过的电线的电力供给。
Description
技术领域
本公开涉及电力控制系统和机器。
背景技术
在专利文献1中记载了如下技术:利用控制增益决定部检测n次高次谐波电流成分的变动幅度,以将该变动幅度保持在不对系统电压造成影响的范围的方式决定控制增益。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2005-245117号公报
发明内容
发明要解决的课题
有时从机器向电线供给电力。这里,当跟与从机器供给的电力通过的电路中的电力的容量有关的指标无关地从机器向电线供给电力时,有时进行基于不适合于电路的内容的电力供给。
本公开的目的在于,和跟与电路中的电力的容量有关的指标无关地从机器向电线供给电力的情况相比,根据适合于电路的供给的内容从机器向电线供给电力。
用于解决课题的手段
本公开的电力控制系统具有:取得单元,其取得与从发电站供给的电力被机器接受为止所通过的电路中的电力的容量有关的容量信息;以及控制单元,其根据所述容量信息来控制从所述机器向从所述发电站供给的电力被该机器接受为止所通过的电线的电力供给。该情况下,和跟与电路中的电力的容量有关的指标无关地从机器向电线供给电力的情况相比,能够根据适合于电路的供给的内容从机器向电线供给电力。
这里,也可以是,所述控制单元根据所述容量信息来限制从所述机器向所述电线的电力供给。该情况下,与不对来自机器的电力供给进行限制的情况相比,能够抑制在电路中产生不良情况。
此外,也可以是,还具有能力信息取得单元,所述能力信息取得单元取得与所述机器供给电力的能力有关的能力信息,所述控制单元根据所述容量信息和所述能力信息进行所述控制。该情况下,和跟与机器供给电力的能力有关的指标无关地从机器向电线供给电力的情况相比,能够根据适合于机器的供给的内容从机器向电线供给电力。
此外,也可以是,在所述电路中,存在第1电路和设置于比该第1电路靠电力的接受侧处的第2电路,所述控制单元根据与所述第1电路中的所述容量有关的第1容量信息和与所述第2电路中的该容量有关的第2容量信息,对从所述机器向该第1电路的电力供给进行控制。该情况下,和跟与电路中的电力的容量有关的指标无关地向电线供给电力的情况相比,能够根据适合于来自机器的电力被供给到电线为止所通过的电路的供给的内容从机器向电线供给电力。
此外,也可以是,所述控制单元根据关于所述第1容量信息确定的条件和关于所述第2容量信息确定的条件,对从所述机器向所述第1电路的电力供给进行控制。该情况下,能够根据跟与第1电路中的电力的容量有关的指标和与第2电路中的电力的容量有关的指标对应的供给的内容从机器向电线供给电力。
此外,也可以是,所述第2电路设置于设置有所述机器的设施,关于所述第1容量信息确定的所述条件是关于需要向所述第1电路供给的电力确定的,关于所述第2容量信息确定的所述条件是关于所述机器供给电力的能力确定的。该情况下,与关于电路中的电力的容量无条件地从机器向电线供给电力的情况相比,能够根据适合于电路和机器的供给的内容从机器向电线供给电力。
此外,也可以是,在所述电路中,存在第1电路和与该第1电路不同的第2电路,在所述机器中,存在能够不经由所述第2电路而经由所述第1电路接受电力的第1机器、以及能够不经由该第1电路而经由该第2电路接受电力的第2机器,所述控制单元根据与所述第1电路中的所述容量有关的第1容量信息和与所述第2电路中的该容量有关的第2容量信息,对基于所述第1机器的电力供给与基于所述第2机器的电力供给之间的关系进行控制。该情况下,和跟与电路中的电力的容量有关的指标无关地确定电力供给的关系的情况相比,能够根据适合于电路的供给的内容确定电力供给的关系。
此外,也可以是,还具有能力信息取得单元,所述能力信息取得单元取得与所述机器供给电力的能力有关的能力信息,所述控制单元根据与所述第1机器供给电力的能力有关的第1能力信息和与所述第2机器供给电力的能力有关的第2能力信息,对所述关系进行控制。该情况下,和跟与机器供给电力的能力有关的指标无关地确定电力供给的关系的情况相比,能够根据适合于机器的供给的内容确定电力供给的关系。
此外,也可以是,所述第1电路设置于设置有所述第1机器的设施,所述第2电路设置于设置有所述第2机器的设施。该情况下,能够根据适合于与电路中的电力的容量有关的指标和与机器供给电力的能力有关的指标的关系确定电力供给的关系。
此外,也可以是,所述取得单元取得与设置于比所述机器靠电力的接受侧处的接受侧电路中的电力的容量有关的接受侧容量信息,所述控制单元根据所述容量信息和所述接受侧容量信息,对从所述机器向所述电线的电力供给进行控制。该情况下,和跟与接受侧电路中的电力的容量有关的指标无关地从机器向电线供给电力的情况相比,能够根据适合于接受侧电路的供给的内容从机器向电线供给电力。
此外,从其他观点来理解时,本公开的机器具有:取得单元,其取得与从发电站供给的电力被机器接受为止所通过的电路中的电力的容量有关的容量信息;以及控制单元,其根据所述容量信息来控制向从所述发电站供给的电力被所述机器接受为止所通过的电线的电力供给。该情况下,和跟与电路中的电力的容量有关的指标无关地由机器向电线供给电力的情况相比,能够根据适合于电路的供给的内容由机器向电线供给电力。
附图说明
图1是示出本实施方式的电力控制系统的一例的图。
图2是示出控制服务器和管理服务器的硬件的结构的图。
图3是示出HPS的功能结构的图。
图4是示出控制服务器的功能结构的图。
图5是示出特定电路管理表的图。
图6是示出HPS管理表的图。
图7是示出调整量计算处理的流程的流程图。
图8是示出作为变形例的电力控制系统的整体结构的图。
图9是示出变形例中的特定电路管理表的图。
具体实施方式
下面,参照附图对实施方式进行说明。
图1是示出本实施方式的电力控制系统1的一例的图。
电力控制系统1是对视在功率进行控制的系统。
在电力控制系统1中设置有电力系统10、多个电力消耗设施20、控制服务器30和管理服务器40。
电力系统10是设置有用于向电力的需求者供给电力的设备的系统。在电力系统10中设置有发电站11、送电线12、供给侧变电站13、供给侧配电线14、连接电线141、自动电压调整器(SVR:Step Voltage Regulator:步进式电压调整器)15、接受侧变电站16、接受侧配电线17、杆上变压器18和需求者侧配电线19。
发电站11是进行发电的设备。作为发电站11,举出火力发电站、水力发电站、核电站、太阳能发电站、风力发电站、地热发电站等。不过,如上所述,发电站11是进行发电的设备即可,不限于列举的例子。
在电力系统10中设置有多个发电站11。在图示的例子中,设置有由发电站11A和发电站11B构成的两个发电站11。另外,在不特意区分发电站11A和发电站11B进行说明的情况下,有时仅称为发电站11。
送电线12是供构成由发电站11生成的电力的电流流动的线路。送电线12从发电站11设置到供给侧变电站13。
在电力系统10中设置有多个送电线12。在图示的例子中,设置有由送电线12A和送电线12B构成的两个送电线12。另外,在不特意区分送电线12A和送电线12B进行说明的情况下,有时仅称为送电线12。
供给侧变电站13是对电压进行转换的设备。供给侧变电站13设置于比接受侧变电站16靠电力的供给侧处。在本实施方式中,最靠电力的供给侧的设备是发电站11。此外,最靠电力的接受侧的设备是电力消耗设施20。
供给侧变电站13对通过送电线12供给的电压进行转换。作为供给侧变电站13,举出将50万V的电压转换为15.4万V的变电站、将15.4万V的电压转换为6.6万V的变电站、将6.6万V的电压转换为2.2万V的变电站等。
在电力系统10中设置有多个供给侧变电站13。在图示的例子中,设置有由供给侧变电站13A和供给侧变电站13B构成的两个供给侧变电站13。另外,在不特意区分供给侧变电站13A和供给侧变电站13B进行说明的情况下,有时仅称为供给侧变电站13。
供给侧配电线14是供被施加由供给侧变电站13转换后的电压而产生的电流流动的线路。供给侧配电线14从供给侧变电站13设置到接受侧变电站16。此外,供给侧配电线14设置于比接受侧配电线17靠电力的供给侧处。
在电力系统10中设置有多个供给侧配电线14。在图示的例子中,设置有由供给侧配电线14A和供给侧配电线14B构成的两个供给侧配电线14。在供给侧配电线14A中流过构成由发电站11A生成的电力的电流。此外,在供给侧配电线14B中流过构成由发电站11B生成的电力的电流。另外,在不特意区分供给侧配电线14A和供给侧配电线14B进行说明的情况下,有时仅称为供给侧配电线14。
连接电线141是连接供给侧配电线14A和供给侧配电线14B的线路。在本实施方式中,构成由发电站11A生成的电力的电流能够经由供给侧配电线14A和连接电线141向供给侧配电线14B流动。此外,构成由发电站11B生成的电力的电流能够经由供给侧配电线14B和连接电线141向供给侧配电线14A流动。换言之,连接电线141能够将来自供给侧配电线14B的电力供给到供给侧配电线14A,并且,能够将来自供给侧配电线14A的电力供给到供给侧配电线14B。
SVR15对向供给侧配电线14供给的电压进行调整。更具体而言,SVR15检测向供给侧配电线14供给的电压。而且,SVR15在检测到的电压不在预定的范围内的情况下,对电压进行调整以使该电压收敛于预定的范围内。
在电力系统10中设置有多个SVR15。在图示的例子中,设置有由SVR15A和SVR15B构成的两个SVR15。另外,在不特意区分SVR15A和SVR15B进行说明的情况下,有时仅称为SVR15。
另外,在电力控制系统1中,也可以代替SVR15而设置无功功率补偿装置(SVC:Static Var Compensator:静止无功补偿器)。SVC对向供给侧配电线14供给的电压进行调整。更具体而言,SVC从延迟方向到超前方向连续地调整无功功率,由此,供给侧配电线14中的电压收敛于预定的范围内。此外,也可以在电力控制系统1中设置SVC15和SVC双方。
接受侧变电站16是对通过供给侧配电线14供给的电压进行转换的设备。作为接受侧变电站16,例如举出将被供给的电压转换为6600V的变电站等。
在电力系统10中设置有多个接受侧变电站16。在图示的例子中,设置有由接受侧变电站16A和接受侧变电站16B构成的两个接受侧变电站16。接受侧变电站16A对通过供给侧配电线14A供给的电压进行转换。此外,接受侧变电站16B对通过供给侧配电线14B供给的电压进行转换。另外,在不特意区分接受侧变电站16A和接受侧变电站16B进行说明的情况下,有时仅称为接受侧变电站16。
接受侧配电线17是供被施加由接受侧变电站16转换后的电压而产生的电流流动的线路。接受侧配电线17从接受侧变电站16设置到杆上变压器18。另外,在本实施方式中,在不特意区分供给侧配电线14、连接电线141和接受侧配电线17进行说明的情况下,有时仅称为“电线”。
在电力系统10中设置有多个接受侧配电线17。在图示的例子中,设置有由接受侧配电线17A和接受侧配电线17B构成的两个接受侧配电线17。在接受侧配电线17A中流过被施加由接受侧变电站16A转换后的电压而产生的电流。此外,在接受侧配电线17B中流过被施加由接受侧变电站16B转换后的电压而产生的电流。另外,在不特意区分接受侧配电线17A和接受侧配电线17B进行说明的情况下,有时仅称为接受侧配电线17。
杆上变压器18是对通过接受侧配电线17供给的电压进行转换的设备。作为杆上变压器18,例如举出将6600V的电压转换为200V的变压器、将6600V的电压转换为100V的变压器等。
在电力系统10中设置有多个杆上变压器18。在图示的例子中,设置有由杆上变压器18A和杆上变压器18B构成的两个杆上变压器18。杆上变压器18A对通过接受侧配电线17A供给的电压进行转换。此外,杆上变压器18B对通过接受侧配电线17B供给的电压进行转换。另外,在不特意区分杆上变压器18A和杆上变压器18B进行说明的情况下,有时仅称为杆上变压器18。
需求者侧配电线19是供被施加由杆上变压器18转换后的电压而产生的电流流动的线路。在电力系统10中设置有多个需求者侧配电线19。更具体而言,需求者侧配电线19针对每个电力消耗设施20进行设置。各需求者侧配电线19从杆上变压器18设置到电力消耗设施20。在图示的例子中,设置有由需求者侧配电线19A~需求者侧配电线19D构成的四个需求者侧配电线19。另外,在不特意区分需求者侧配电线19A~需求者侧配电线19D进行说明的情况下,有时仅称为需求者侧配电线19。
此外,在电力系统10中设置有多个电力传感器10S。电力传感器10S与供给侧配电线14连接。更具体而言,电力传感器10S与供给侧配电线14中的比SVR15靠电力的供给侧的部分连接。此外,电力传感器10S与连接电线141连接。此外,电力传感器10S分别与各个接受侧变电站16连接。此外,电力传感器10S分别与各个接受侧配电线17连接。
电力传感器10S检测与所连接的电线中的视在功率有关的参数。与视在功率有关的参数是对视在功率造成影响的参数。作为与视在功率有关的参数,例如举出视在功率、无功功率、高次谐波电压、电流、功率因数、预先的期间内的视在功率量、无功功率量等。在作为与视在功率有关的参数的电流中包含高次谐波电流。此外,作为高次谐波电压、高次谐波电流,也可以是特定次数的高次谐波电压、高次谐波电流。作为特定次数,例如举出5次的高次谐波。此外,作为与视在功率有关的参数,例如举出电流的综合高次谐波失真率(THD:Total Harmonic Distortion)、电压的THD等。这里,电流的THD根据下述式(1)来计算。此外,电压的THD根据下述式(2)来计算。
在上述式(1)中,I1是基本波电流。此外,In是n次高次谐波电流。
在上述式(2)中,V1是基本波电压。此外,Vn是n次高次谐波电压。
电力传感器10S例如按照预定的时间检测与视在功率有关的上述的参数。另外,下面,有时将与视在功率有关的参数称为电力信息。作为电力信息,举出表示与视在功率有关的参数的信息。此外,电力信息也可以是表示电流的波形的信息。此外,作为预定的时间,可以是任意的时间,但是,例如是60秒。此外,通过电力传感器10S检测电力信息的对象的设备是与电力传感器10S连接的设备中的电线。电力传感器10S检测到电力信息后,将检测到的电力信息与识别作为检测对象的电线的电线识别信息一起发送到管理服务器40。
此外,本实施方式的电力传感器10S检测所连接的设备中的电力、电力量或规定时间内的电力量。另外,在不特意区分电力、电力量和规定时间内的电力量进行说明的情况下,有时仅统称为“电力”。此外,设备中的电力是通过设备的电力。下面,有时将表示设备中的电力的信息称为设备电力信息。通过电力传感器10S检测设备电力信息的对象的设备是与电力传感器10S连接的全部设备。
电力传感器10S例如按照预定的时间检测所连接的设备的设备电力信息。作为预定的时间,可以是任意的时间,但是,例如是60秒。电力传感器10S检测到设备电力信息后,将检测到的设备电力信息与识别作为检测对象的设备的设备识别信息一起发送到管理服务器40。
另外,设置于电力系统10的发电站11、送电线12、供给侧变电站13、杆上变压器18和需求者侧配电线19的数量不限于图示的例子。设置于电力系统10的发电站11、送电线12、供给侧变电站13、杆上变压器18和需求者侧配电线19的数量可以比图示的例子多,也可以比图示的例子少。此外,发电站11、送电线12、供给侧变电站13、杆上变压器18和需求者侧配电线19中的对象的设备的数量比图示的例子少的情况还包含未设置对象的设备的情况。若举出一例时,由发电站11生成的电力也可以经由接受侧配电线17、而不经由杆上变压器18和需求者侧配电线19地供给到电力消耗设施20。
此外,供给侧配电线14、接受侧变电站16、接受侧配电线17的数量不限于图示的例子。也可以在电力系统10中设置有比图示的数量多的供给侧配电线14、接受侧变电站16、接受侧配电线17。此外,可以针对每个供给侧配电线14设置电力传感器10S,也可以针对每个接受侧变电站16设置电力传感器10S,还可以针对每个接受侧配电线17设置电力传感器10S。
此外,电力传感器10S检测的电力信息不限于与视在功率有关的一种参数。电力传感器10S也可以检测上述参数中的多种参数。而且,也可以将表示检测到的多种的各参数的电力信息发送到管理服务器40。此外,也可以按照成为检测对象的参数的种类设置电力传感器10S。
电力消耗设施20是通过需求者侧配电线19接受从发电站11供给的电力并进行消耗的设施。各电力消耗设施20具有受电设备201、设施内电线202和设施电力传感器20S。
受电设备201接受从电力系统10供给的电力。此外,受电设备201将接受的电力中的电压转换为电力消耗设施20内的设备所使用的电压。作为受电设备201,举出配电盘、分电盘等。
设施内电线202是供构成由受电设备201接受的电力的电流流动的线路。设施内电线202从受电设备201设置到在电力消耗设施20内消耗电力的各机器。
设施电力传感器20S例如按照预定的时间检测表示受电设备201中的电力的信息即设备电力信息。作为预定的时间,可以是任意的时间,但是,例如是60秒。设施电力传感器20S检测到设备电力信息后,将检测到的设备电力信息与识别作为检测对象的受电设备201的设备识别信息一起发送到控制服务器30。
此外,在各电力消耗设施20中设置有多个热泵系统(HPS:Heat Pump System)21和负载22。
作为机器的一例的HPS21使用从电力系统10接受的电力对温度、湿度进行调整。作为基于HPS21的调整的对象,举出电力消耗设施20内的空间的温度、湿度。此外,作为基于HPS21的调整的对象,举出设置于电力消耗设施20的液体的温度。
此外,本实施方式的HPS21能够供给电流。HPS21通过供给电流,对与该HPS21中的视在功率有关的上述的参数进行调整。进而,HPS21能够向电线供给电流。HPS21通过向电线供给电流,对与该电线中的视在功率有关的上述的参数进行调整。
说明由HPS21进行的与电线中的视在功率有关的参数的调整的方法的一例。当在电线产生特定次数的高次谐波电流的情况下,HPS21将抵消该特定次数的高次谐波电流的相位的电流供给到电线,由此减少电线中的特定次数的高次谐波电流。
说明由HPS21进行的与电线中的视在功率有关的参数的调整的方法的另一例。当在电线中产生无功功率的情况下,HPS21向电线供给电流,由此减少电线中的无功功率。此外,伴随着电线中的无功功率的减少,电线中的功率因数提高。
这样,在本实施方式中,使用HPS21对与电线中的视在功率有关的参数进行调整。此外,HPS21通过与电线的调整相同的方法对与HPS21中的视在功率有关的参数进行调整。这里,伴随着与视在功率有关的参数的变化,视在功率也变化。因此,与视在功率有关的上述的各参数的调整广义上理解为视在功率的调整。下面,有时将作为调整对象的与视在功率有关的各参数统称为“视在功率”。
作为HPS21,举出对温度、湿度进行调整的系统等。更具体而言,作为HPS21,例如举出空调装置、对内部的温度进行调节的陈列柜、冷藏机、冷冻机、热水器等HVAC(HeatingVentilation and Air Conditioning:采暖通风及空调)系统中使用的机器。
在从控制服务器30进行电线中的视在功率的调整的指示后,HPS21根据接受的指示向电线供给电力。更具体而言,HPS21将构成电力的电流供给到电线,由此对该电线中的视在功率进行调整。对视在功率进行调整是指对有功功率和无功功率中的一方或双方进行调整。换言之,对视在功率进行调整是指对有功功率和无功功率中的至少一方进行调整。此外,视在功率的调整的指示是指指示有功功率和无功功率中的一方或双方的调整。换言之,视在功率的调整的指示是指指示有功功率和无功功率中的至少一方的调整。
在本实施方式中,从发电站11供给的电力经由送电线12、供给侧变电站13、供给侧配电线14、接受侧变电站16、接受侧配电线17、杆上变压器18、需求者侧配电线19、受电设备201和设施内电线202被HPS21接受。因此,送电线12、供给侧变电站13、供给侧配电线14、接受侧变电站16、接受侧配电线17、杆上变压器18、需求者侧配电线19、受电设备201和设施内电线202被理解为从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的电路。
负载22通过需求者侧配电线19接受从发电站11供给的电力并进行消耗。
此外,在本实施方式中,在电力消耗设施20中设置有HPS传感器21S。HPS传感器21S针对每个HPS21进行设置。HPS传感器21S检测从HPS21供给的电力。
HPS传感器21S例如按照预定的时间检测从HPS21供给的电力。作为预定的时间,可以是任意的时间,但是,例如是60秒。此外,下面,有时将表示从HPS21供给的电力的信息称为HPS供给信息。HPS传感器21S检测到HPS供给信息后,将检测到的HPS供给信息与识别作为检测对象的HPS21的HPS识别信息一起发送到控制服务器30。
另外,在图示的例子中,针对每个需求者侧配电线19设置一个电力消耗设施20,但是不限于此。也可以针对每个需求者侧配电线19设置多个电力消耗设施20。此外,设置于电力消耗设施20的HPS21的数量、负载22的数量不限于图示的例子。也可以在电力消耗设施20中设置比图示的数量多的HPS21、负载22。此外,也可以设置未设置HPS21、负载22的电力消耗设施20。此外,也可以在电力消耗设施20中设置与HPS21不同的机器。
控制服务器30是对HPS21的动作进行控制的服务器装置。更具体而言,控制服务器30对用于调整电线中的视在功率的HPS21的动作进行控制。控制服务器30从管理服务器40取得电力信息。此外,控制服务器30取得电力信息后,根据取得的电力信息决定是否对电线中的视在功率进行调整。进而,在决定对电线中的视在功率进行调整的情况下,使HPS21对作为调整对象的电线中的视在功率进行调整。另外,下面,有时将由控制服务器30决定为对视在功率进行调整的对象的电线称为调整对象电线。
此外,在本实施方式中,控制服务器30根据能够通过从HPS21供给的电力被供给到调整对象电线为止所通过的电路的电力,控制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。更具体而言,控制服务器30控制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整,以免超过能够通过电路的最大电力的电力通过电路。
管理服务器40是对电力系统10进行管理的服务器装置。管理服务器40从电力传感器10S取得电力信息、设备电力信息。管理服务器40取得电力信息后,将取得的电力信息与识别作为该电力信息的对象的电线的电线识别信息一起发送到控制服务器30。此外,管理服务器40取得设备电力信息后,将取得的设备电力信息与识别作为该设备电力信息的对象的设备的设备识别信息一起发送到控制服务器30。
管理服务器40、控制服务器30例如通过计算机实现。管理服务器40、控制服务器30可以通过一个计算机構成,也可以通过基于多个计算机的分散处理来实现。此外,管理服务器40、控制服务器30也可以在通过云计算提供的虚拟硬件上实现。另外,下面,在不特意区分控制服务器30和管理服务器40进行说明的情况下,有时仅称为“服务器”。
在本实施方式中,控制服务器30与设置于各电力消耗设施20的各机器和管理服务器40经由网络(未图示)连接。此外,管理服务器40与设置于电力系统10的各设备、各机器经由网络(未图示)连接。这些网络能够进行数据的发送接收即可。此外,数据的发送接收中使用的通信线路可以是有线的,也可以是无线的,还可以是电力线通信(PLC:Power LineCommunication)。此外,也可以构成为经由多个网络、通信线路与通信目的地连接。
此外,控制服务器30、管理服务器40的数量不限于图示的例子。也可以在电力控制系统1中设置二个以上的控制服务器30、二个以上的管理服务器40。此外,控制服务器30也可以针对每个电力消耗设施20进行设置。
图2是示出控制服务器30和管理服务器40的硬件的结构的图。
在服务器中设置有CPU31、ROM(Read Only Memory:只读存储器)32、RAM(RandomAccess Memory:随机存取存储器)33。此外,在服务器中设置有由硬盘装置等构成且存储信息的存储装置35。进而,在服务器中设置有与外部进行通信的通信装置34(通信I/F)。
除此之外,在服务器设置有键盘、鼠标等信息输入所使用的输入用装置、液晶显示器等显示装置。
ROM32、存储装置35存储由CPU31执行的程序。CPU31读出ROM32、存储装置35中存储的程序,将RAM33作为作业区域来执行程序。
通过CPU31执行ROM32、存储装置35中存储的程序,由此实现后述的各功能部。
这里,由CPU31执行的程序能够在存储于磁记录介质(磁带、磁盘等)、光记录介质(光盘等)、光磁记录介质、半导体存储器等计算机可读取的记录介质的状态下提供给服务器。此外,由CPU31执行的程序也可以使用互联网等通信单元提供给服务器。
图3是示出HPS21的功能结构的图。
在HPS21中设置有调整部211、电力转换装置212、受电路径213和有源滤波器(AF:Active Filter)214。
调整部211对温度、湿度进行调整。在调整部211中设置有使用接受的电力进行动作的马达(未图示)。此外,在调整部211中设置有热交换器(未图示),通过该热交换器对电力消耗设施20内的空气、液体进行热交换。
电力转换装置212具有逆变器(未图示)和转换器(未图示)。电力转换装置212使用逆变器和转换器将从电力系统10接受的电力转换为由特定电压和特定频率构成的电力。特定电压和特定频率是设置于调整部211的马达的动作所需要的电压和频率。电力转换装置212将转换后的电力供给到调整部211。
受电路径213是HPS21中供电力转换装置212接受的电力通过的路径。
AF214与电力转换装置212并联地电连接于电力转换装置212的受电路径213。AF214通过向电力转换装置212的受电路径213供给电流,对该受电路径213中的视在功率进行调整。
此外,AF214通过向电线供给电流,对该电线中的视在功率进行调整。
另外,在本实施方式中,由HPS传感器21S(参照图1)检测的对象的电力是从AF214供给的电力。
此外,在图3中示出HPS21的功能结构,但是,电线中的视在功率的调整所使用的机器不限于HPS21。
电线中的视在功率的调整中使用的机器是能够向电线供给电流的机器即可。作为能够向电线供给电流的机器,举出具有电力转换装置的机器等。更具体而言,作为能够向电线供给电流的机器,举出具有设置有逆变器和转换器中的至少一方的电力转换装置的机器等。此外,作为具有电力转换装置的机器,举出电动汽车、蓄电池等。此外,作为具有电力转换装置的机器,举出太阳能发电系统、风力发电系统等能够生成可再生能源的系统等。
图4是示出控制服务器30的功能结构的图。
在控制服务器30中设置有取得部301、存储部302、富余量计算部303、决定部304、必要量计算部305、提取部306、可能量计算部307、调整量计算部308和发送部309。
作为取得单元的一例的取得部301取得发送到控制服务器30的信息、输入到控制服务器30的信息。若举出一例,取得部301取得从管理服务器40发送到控制服务器30的电力信息。此外,取得部301取得从管理服务器40、设施电力传感器20S发送的设备电力信息。此外,取得部301取得从HPS传感器21S发送的HPS供给信息。
此外,取得部301从各HPS21取得与HPS21供给电力的能力有关的信息。下面,有时将与HPS21供给电力的能力有关的信息称为能力信息。因此,取得部301也被理解为取得能力信息的能力信息取得单元。此外,在本实施方式中,能力信息是表示HPS21的AF214能够供给的最大电力的信息。此外,也可以是,电力控制系统1的用户将各HPS21的能力信息输入到控制服务器30,由此,取得部301取得各HPS21的能力信息。
此外,本实施方式的取得部301取得与预定的电路中的电力的容量有关的信息。电路中的电力的容量是能够在电路中不发生短路、起火地通过电路的最大电力。换言之,电路中的电力的容量是能够通过电路的电力的容许值。此外,在本实施方式中,预定的电路是电线、接受侧变电站16和受电设备201。下面,有时将作为预定的电路的电线、接受侧变电站16和受电设备201称为特定电路。此外,下面,有时将与电路中的电力的容量有关的信息称为容量信息。在本实施方式中,容量信息是表示电路中的电力的容量的信息。此外,在本实施方式中,电力控制系统1的用户将各特定电路的容量信息输入到控制服务器30,由此,取得部301取得各特定电路的容量信息。由取得部301取得的信息存储于存储部302。
存储部302存储信息。存储部302中存储的信息在后面详细叙述。
富余量计算部303计算出到特定电路中的电力的容量为止的富余的电力。下面,有时将到特定电路中的电力的容量为止的富余的电力称为富余量。富余量计算部303计算出从特定电路中的电力的容量减去通过特定电路的电力而得到的值作为富余量。这里,特定电路中的电力的容量根据容量信息来确定。此外,通过特定电路的电力根据最新的设备电力信息来确定。
富余量计算部303按照预定的时间计算富余量。预定的时间可以是任意的时间,但是,例如是60秒。此外,富余量计算部303针对特定电路计算富余量。富余量计算部303计算出富余量后,将计算出的富余量存储于存储部302。
决定部304决定由HPS21调整的对象的电线。决定部304根据由取得部301取得的电力信息决定是否需要对该电力信息的电线中的视在功率进行调整。
必要量计算部305计算为了改善调整对象电线中的视在功率而需要向调整对象电线供给的电力。下面,有时将为了改善调整对象电线中的视在功率而需要向调整对象电线供给的电力称为调整必要量。必要量计算部305根据调整对象电线的电力信息计算调整必要量。
提取部306提取调整对象电线中的视在功率的调整中使用的HPS21的候选。提取部306提取设置于电力控制系统1的HPS21中的、通过调整对象电线接受电力的HPS21作为该调整对象电线的调整中使用的HPS21的候选。
可能量计算部307计算为了调整电线中的视在功率而能够由HPS21的AF214供给的电力。下面,有时将为了调整电线中的视在功率而能够由HPS21的AF214供给的电力称为调整可能量。可能量计算部307计算出从HPS21的AF214能够供给的最大电力减去从HPS21供给的电力而得到的值作为调整可能量。这里,HPS21的AF214能够供给的最大电力根据能力信息来确定。此外,从HPS21供给的电力根据最新的HPS供给信息来确定。
可能量计算部307按照预定的时间计算调整可能量。预定的时间可以是任意的时间,但是,例如是60秒。此外,可能量计算部307针对每个HPS21计算调整可能量。可能量计算部307计算出调整可能量后,将计算出的调整可能量存储于存储部302。
作为控制单元的一例的调整量计算部308计算为了对调整对象电线进行调整而向调整对象电线供给的电力。下面,有时将为了对调整对象电线进行调整而向调整对象电线供给的电力称为调整量。
调整量计算部308根据从HPS21向调整对象电线供给的电力通过的电路的富余量计算调整量。下面,有时将从HPS21向调整对象电线供给的电力通过的电路称为通过电路。更具体而言,调整量计算部308根据通过电路的富余量与调整必要量之间的关系计算调整量。此外,调整量计算部308根据HPS21的调整可能量计算调整量。更具体而言,调整量计算部308根据调整可能量与调整必要量之间的关系、以及调整可能量与通过电路的富余量之间的关系计算调整量。
此外,调整量计算部308根据计算出的调整量计算为了对调整对象电线进行调整而从HPS21的AF214供给的电力。另外,下面,有时将为了对调整对象电线进行调整而从HPS21的AF214供给的电力称为供给量。
发送部309将表示由调整量计算部308计算出的供给量的信息发送到各HPS21。更具体而言,发送部309将表示供给量的信息与识别该供给量的电力的供给目的地即调整对象电线的电线识别信息一起发送到作为供给该供给量的电力的对象的HPS21。
图5是示出特定电路管理表的图。特定电路管理表是用于对特定电路进行管理的表。特定电路管理表存储于控制服务器30的存储部302。
在特定电路管理表中,在“特定电路”中示出设备识别信息。“特定电路”所示的“14”意味着特定电路是供给侧配电线14。此外,与“14”一起被标注的“A”和“B”分别是用于识别是供给侧配电线14A和供给侧配电线14B中的哪一个的信息。此外,“特定电路”所示的“16”意味着特定电路是接受侧变电站16。此外,与“16”一起被标注的“A”和“B”分别是用于识别是接受侧变电站16A和接受侧变电站16B中的哪一个的信息。此外,“特定电路”所示的“17”意味着特定电路是接受侧配电线17。此外,与“17”一起被标注的“A”和“B”分别是用于识别是接受侧配电线17A和接受侧配电线17B中的哪一个的信息。此外,“特定电路”所示的“141”意味着特定电路是连接电线141。此外,“特定电路”所示的“201”意味着特定电路是受电设备201。此外,与“201”一起被标注的“A”~“D”是用于识别是多个受电设备201中的哪一个的信息。
此外,在特定电路管理表中,在“供给侧”示出设备识别信息。“供给侧”所示的设备识别信息是配置于比与该“供给侧”相关联的“特定电路”靠来自发电站11的电力的供给侧的特定电路的设备识别信息。
对“供给侧”的一例进行说明。在“16A”的“特定电路”的“供给侧”关联有供给侧配电线14A即“14A”和连接电线141即“141”。此外,在“16B”的“特定电路”的“供给侧”关联有供给侧配电线14B即“14B”和连接电线141即“141”。此外,在“141”的“特定电路”的“供给侧”关联有供给侧配电线14A即“14A”和供给侧配电线14B即“14B”。此外,在“14A”和“14B”的“特定电路”的“供给侧”未关联特定电路。
此外,在特定电路管理表中,在“容量”中示出“特定电路”的容量信息。
在本实施方式中,电力控制系统1的用户将“特定电路”、“供给侧”和“容量”输入到控制服务器30。控制服务器30的取得部301取得“特定电路”、“供给侧”和“容量”后,将取得的“特定电路”、“供给侧”和“容量”写入特定电路管理表中。
此外,在特定电路管理表中,在“富余量”中示出由富余量计算部303计算出的富余量。富余量计算部303每当计算出特定电路的最新的富余量时,将计算出的最新的富余量覆盖在与对象的“特定电路”相关联的“富余量”上。
此外,在特定电路管理表中,在“电力信息”中示出由电力传感器10S检测到的最新的电力信息。取得部301每当取得最新的电力信息时,将取得的最新的电力信息覆盖在与对象的“特定电路”相关联的“电力信息”上。
此外,在特定电路管理表中,在“阈值”中示出针对“特定电路”中的视在功率设定的阈值。该“阈值”是与是否需要进行“特定电路”中的视在功率的调整有关的决定部304的判定中使用的阈值。在“阈值”中,可以设定由决定部304判定为不需要进行“特定电路”中的视在功率的调整的“电力信息”的上限值,也可以设定高于上限值的值。此外,在“阈值”中,可以设定由决定部304判定为不需要进行“特定电路”中的视在功率的调整的“电力信息”的下限值,也可以设定低于下限值的值。此外,在“阈值”中,也可以设定由决定部304判定为不需要进行“特定电路”中的视在功率的调整的“电力信息”的值的范围。此外,在“阈值”中,也可以设定由决定部304判定为需要进行“特定电路”中的视在功率的调整的“电力信息”的值的范围。此外,在“阈值”中,也可以设定与视在功率有关的上述的每个参数的阈值。
另外,被写入“电力信息”和“阈值”的对象的“特定电路”是特定电路中的电线。
关于特定电路管理表的内容,对一例进行说明。根据“特定电路”的“17A”确定的接受侧配电线17A关联有“16A”作为“供给侧”,关联有“100”作为“容量”,关联有“50”作为“富余量”,关联有“P3”作为“电力信息”,关联有“T3”作为“阈值”。
图6是示出HPS管理表的图。HPS管理表是用于对HPS21进行管理的表。HPS管理表存储于控制服务器30的存储部302。
在HPS管理表中,在“HPS”中示出HPS识别信息。与“HPS”的“21”一起被标注的“A”~“L”分别是用于识别是多个HPS21中的哪一个的信息。
此外,在HPS管理表中,在“经由电路”中示出设备识别信息。“经由电路”所示的设备识别信息是从发电站11供给的电力被“HPS”接受为止所经由的电路的设备识别信息。此外,在“经由电路”中示出“接受侧配电线”和“受电设备”。与“接受侧配电线”的“17”一起被标注的“A”和“B”分别是用于识别是接受侧配电线17A和接受侧配电线17B中的哪一个的信息。此外,与“受电设备”的“201”一起被标注的“A”~“D”分别是用于识别是多个受电设备201中的哪一个的信息。
电力控制系统1的用户针对每个HPS21将“HPS”、“经由电线”的“接受侧配电线”和“受电设备”输入到控制服务器30。取得部301将取得的“HPS”、“经由电线”的“接受侧配电线”和“受电设备”写入HPS管理表中。
此外,在HPS管理表中,在“调整可能量”中示出由可能量计算部307针对“HPS”计算出的调整可能量。可能量计算部307每当计算出HPS21的最新的调整可能量时,将计算出的最新的调整可能量覆盖在与对象的“HPS”相关联的“调整可能量”上。
关于HPS管理表的内容,对一例进行说明。在根据“21A”确定的“HPS”关联有“17A”的“接受侧配电线”和“201A”的“受电设备”作为“经由电线”,关联有“10”作为“调整可能量”。
图7是示出调整量计算处理的流程的流程图。调整量计算处理是控制服务器30计算调整量的处理。在本实施方式中,在从管理服务器40向控制服务器30发送最新的电力信息后,开始进行调整量计算处理。
决定部304判定是否需要进行电线中的视在功率的调整(步骤(以下称为“S”)101)。决定部304参照特定电路管理表(参照图5)。进而,通过特定电路管理表中与作为判定对象的电线的“特定电路”相关联的最新的“电力信息”和与该“特定电路”相关联的“阈值”的比较,判定是否需要进行电线中的视在功率的调整。
在由决定部304判定为不需要进行电线中的视在功率的调整的情况下(S101:否),调整量计算处理结束。该情况下,HPS21不进行电线中的视在功率的调整。
另一方面,在由决定部304判定为需要进行电线中的视在功率的调整的情况下(S101:是),进入接下来的步骤。该情况下,决定部304将在步骤101中成为判定对象的电线决定为对视在功率进行调整的对象的电线。
必要量计算部305计算出与调整对象电线有关的调整必要量(S102)。
对必要量计算部305计算调整必要量的方法的一例进行说明。在电线管理表(参照图5)中,根据与调整对象电线的“特定电路”相关联的“电力信息”确定的参数和与该“特定电路”相关联的“阈值”之差越大,则必要量计算部305将调整必要量计算得越大。
提取部306提取调整对象电线中的视在功率的调整中使用的HPS21的候选(S103)。提取部306提取利用HPS管理表(参照图6)的“经由电路”与调整对象电线的设备识别信息关联起来的“HPS”作为调整中使用的HPS21的候选。另外,在调整对象电线是供给侧配电线14A、供给侧配电线14B和连接电线141中的某一个的情况下,提取部306也可以提取“21A”~“21L”的HPS21都作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选。
调整量计算部308根据调整条件决定与调整对象电线有关的调整量,并且决定与HPS21有关的供给量(S104)。调整条件是针对调整量计算部308进行的调整量的计算确定的条件。调整条件根据抑制在通过电路中产生不良情况的观点、以及抑制在HPS21中产生不良情况的观点来确定。在本实施方式中,作为调整条件,确定三个条件。
对作为调整条件的第一个条件进行说明。第一个条件是调整量条件。调整量条件是针对与调整对象电线有关的调整量与调整必要量之间的关系确定的。更具体而言,调整量条件是使与调整对象电线有关的调整量接近调整必要量。
与调整对象电线有关的调整量越接近调整必要量,则调整对象电线中的视在功率的改善的程度越提高。因此,根据提高调整对象电线中的视在功率的改善的程度的观点,确定使与调整对象电线有关的调整量接近调整必要量作为调整条件之一。
对作为调整条件的第二个条件进行说明。第二个条件是富余量条件。富余量条件是针对通过电路的富余量确定的。更具体而言,确定使通过通过电路的电力为该通过电路的富余量以下作为富余量条件。
在比通过电路的富余量大的电力通过通过电路的情况下,比该通过电路中的电力的容量大的电力通过通过电路,可能在通过电路中产生不良情况。因此,根据抑制在通过电路中产生不良情况的观点,确定使通过通过电路的电力为通过电路的富余量以下作为调整条件之一。
另外,在存在多个电路作为通过电路的情况下,针对每个通过电路确定富余量条件。
对作为调整条件的第三个条件进行说明。第三个条件是供给量条件。供给量条件是针对HPS21的供给量确定的。更具体而言,确定使HPS21的供给量为与该HPS21有关的调整可能量以下作为供给量条件。
在使HPS21的供给量比调整可能量大时,要从AF214供给比AF214能够供给的电力大的电力,该情况下,HPS21中产生的负载变大,可能在HPS21中产生不良情况。因此,根据抑制在HPS21中产生不良情况的观点,确定使HPS21的供给量为调整可能量以下作为调整条件之一。
另外,在存在多个调整对象电线中的视在功率的调整中使用的HPS21的情况下,针对每个HPS21确定供给量条件。
调整量计算部308根据特定电路管理表(参照图5)中的“特定电路”与“供给侧”之间的关系、HPS管理表(参照图6)中的“HPS”与“经由电线”之间的关系确定通过电路。进而,以满足与所确定的各通过电路、由提取部306提取出的HPS21有关的调整条件的方式决定调整量和供给量。
接着,对调整量计算处理(参照图7)的具体例进行说明。
下面,设调整对象电线为接受侧配电线17A,调整必要量为“60”,作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选而由提取部306提取出的HPS21为“21A”~“21F”(参照图6)这六个HPS21。
决定部304判定为需要进行接受侧配电线17A中的视在功率的调整(S101:是)。此外,必要量计算部305将调整必要量计算为“60”(S102)。进而,提取部306提取“21A”~“21F”这六个HPS21(S103)。
调整量计算部308计算出与接受侧配电线17A有关的调整量和与HPS21有关的供给量(S104)。
这里,“21A”~“21C”这三个HPS21的“调整可能量”(参照图6)的合计值为“10+10+10=30”。此外,作为设置有“21A”~“21C”的HPS21的电力消耗设施20的受电设备201的“201A”(参照图6)的“富余量”(参照图5)为“30”。因此,在“21A”~“21C”的HPS21的调整可能量的合计值即“30”通过“201A”的受电设备201的情况下,也满足与该受电设备201有关的富余量条件。
此外,“21D”~“21F”这三个HPS21的“调整可能量”的合计值为“10+10+20=40”。此外,作为设置有“21D”~“21F”的HPS21的电力消耗设施20的受电设备201的“201B”(参照图6)的“富余量”(参照图5)为“30”。该情况下,为了满足“201B”的受电设备201的富余量条件,能够通过“201B”的受电设备201的电力成为比“21D”~“21F”的HPS21的调整可能量的合计值小的“30”。
能够通过“201A”的受电设备201的电力和能够通过“201B”的受电设备201的电力的合计值为“30+30=60”。另一方面,接受侧配电线17A的富余量为“50”。该情况下,为了满足接受侧配电线17A的富余量条件,调整量计算部308将向接受侧配电线17A供给的电力决定为“50”。换言之,调整量计算部308将与接受侧配电线17A有关的调整量决定为比与接受侧配电线17A有关的调整必要量即“60”少的“50”。此外,调整量计算部308决定用于供给由所决定的调整量构成的电力的供给量。在该例子中,调整量计算部308将“21A”~“21E”这五个HPS21的供给量均决定为“10”。
控制服务器30的发送部309指示调整中使用的HPS21进行调整对象电线中的视在功率的调整。该情况下,发送部309发送表示由调整量计算部308决定的供给量的供给量信息、识别电力的供给目的地即电线的电线识别信息。
HPS21从发送部309接受调整对象电线中的视在功率的调整的指示,并且取得供给量信息和电线识别信息。该情况下,HPS21对根据电线识别信息确定的调整对象电线供给根据供给量信息确定的电力的供给所需要的电流。
另外,在上述的例子中,说明了“21F”的HPS21不用于调整对象电线中的视在功率的调整,但是不限于此。调整量计算部308也可以以由提取部306提取出的全部HPS21被用于调整的方式决定与各HPS21有关的供给量。此外,调整量计算部308也可以以从由提取部306提取出的HPS21中的、调整可能量大的HPS21起优先地被用于调整的方式决定与HPS21有关的供给量。
如上所述,在本实施方式中,富余量计算部303根据容量信息计算通过电路的富余量。进而,调整量计算部308根据通过电路的富余量计算调整量。换言之,调整量计算部308根据容量信息控制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。另外,该情况下,调整量计算部308控制的对象的HPS21可以是一个HPS21,也可以是多个HPS21。
该情况下,根据基于通过电路中的容量信息的调整的内容,通过HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。因此,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整的情况相比,能够根据适合于通过电路的调整的内容使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
此外,在本实施方式中,富余量计算部303根据容量信息计算出通过电路的富余量。进而,调整量计算部308根据通过电路的富余量决定为比与调整对象电线有关的调整必要量小的调整量。换言之,调整量计算部308根据容量信息限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。
在不限制由HPS21进行的调整时,有时比通过电路的富余量大的电力通过通过电路,该情况下,容易在通过电路中产生不良情况。因此,在本实施方式中,通过限制由HPS21进行的调整时,与不限制由HPS21进行的调整的情况相比,抑制在通过电路中产生不良情况。
此外,在本实施方式中,可能量计算部307根据能力信息计算出HPS21的调整可能量。进而,调整量计算部308根据富余量和调整可能量决定与调整对象电线有关的调整量。换言之,调整量计算部308根据容量信息和能力信息控制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。
该情况下,根据基于HPS21的能力信息的调整的内容,通过HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。因此,和跟与HPS21的调整的能力有关的指标无关地使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整的情况相比,能够根据适合于HPS21的调整的内容使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
接着,对调整量计算处理的另一个具体例进行说明。
下面,设调整对象电线为供给侧配电线14A,调整必要量为“60”,作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选而由提取部306提取出的HPS21为“21A”~“21F”(参照图6)这六个HPS21。
决定部304判定为需要进行供给侧配电线14A中的视在功率的调整(S101:是)。此外,必要量计算部305将调整必要量计算为“60”(S102)。进而,提取部306提取“21A”~“21F”这六个HPS21(S103)。
调整量计算部308计算出与供给侧配电线14A有关的调整量和与HPS21有关的供给量(S104)。
这里,能够通过“201A”(参照图5)的受电设备201的电力和能够通过“201B”的受电设备201的电力的合计值根据两者的“富余量”而成为“30+30=60”。此外,在供给侧配电线14A的“富余量”为“120”、且向供给侧配电线14A供给“60”的电力的情况下,也满足与供给侧配电线14A有关的富余量条件。此外,在接受侧变电站16A的富余量为“60”、且“60”的电力通过接受侧变电站16A的情况下,也满足与接受侧变电站16A有关的富余量条件。另一方面,接受侧配电线17A的富余量为“50”。该情况下,为了满足与接受侧配电线17A有关的富余量条件,调整量计算部308将通过接受侧配电线17A的电力决定为“50”。换言之,调整量计算部308将与供给侧配电线14A有关的调整量决定为比调整必要量小的“50”。此外,调整量计算部308决定用于供给由所决定的调整量构成的电力的供给量。在该例子中,调整量计算部308将“21A”~“21E”这五个HPS21的供给量均决定为“10”。
这样,确定调整量和供给量。
如上所述,在本实施方式中,在通过电路中,存在第1电路和设置于比第1电路靠电力的接受侧处的第2电路。第1电路例如是供给侧配电线14A。此外,第2电路例如是接受侧配电线17A。进而,调整量计算部308根据第1电路的容量信息和第2电路的容量信息控制由HPS21进行的第1电路中的视在功率的调整。
该情况下,根据基于来自HPS21的电力供给到调整对象电线为止所通过的电路中的容量信息的调整的内容,通过HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。因此,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地对调整对象电线进行调整的情况相比,能够根据适合于来自HPS21的电力供给到调整对象电线为止所通过的电路的调整的内容使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
此外,在本实施方式中,针对根据第1电路的容量信息计算出的富余量和根据第2电路的容量信息计算出的富余量,分别确定富余量条件。进而,调整量计算部308根据各个富余量条件决定调整量。换言之,调整量计算部308根据关于第1电路的容量信息确定的条件和关于第2电路的容量信息确定的条件,控制由HPS21进行的第1电路中的视在功率的调整。
该情况下,能够根据跟与第1电路中的电力的容量有关的指标和与第2电路中的电力的容量有关的指标对应的调整的内容,使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
接着,对调整量计算处理的另一个具体例进行说明。
下面,设调整对象电线为接受侧配电线17A,调整必要量为“40”,作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选而由提取部306提取出的HPS21为“21A”~“21C”(参照图6)这三个HPS21。
决定部304判定为需要进行接受侧配电线17A中的视在功率的调整(S101:是)。此外,必要量计算部305将调整必要量计算为“40”(S102)。进而,提取部306提取“21A”~“21C”这三个HPS21(S103)。
调整量计算部308计算出与接受侧配电线17A有关的调整量和与HPS21有关的供给量(S104)。
这里,接受侧配电线17A的“富余量”为“50”(参照图5),因此,在调整必要量即“40”被供给到接受侧配电线17A的情况下,也满足与接受侧配电线17A有关的富余量条件。另一方面,与“21A”~“21C”(参照图6)这三个HPS21有关的调整可能量的合计值为“10+10+10=30”。该情况下,为了满足与三个HPS21有关的可能量条件,调整量计算部308将与接受侧配电线17A有关的调整量决定为比调整必要量小的“30”。此外,调整量计算部308决定用于供给由所决定的调整量构成的电力的供给量。在该例子中,调整量计算部308将“21A”~“21C”这三个HPS21的供给量均决定为“10”。
这样,确定调整量和供给量。
如上所述,在本实施方式中,可能量计算部307根据能力信息计算调整可能量。此外,调整量计算部308根据调整可能量决定为比调整必要量小的调整量。换言之,调整量计算部308根据能力信息限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。
接着,对调整量计算处理的另一个具体例进行说明。
下面,设调整对象电线为接受侧配电线17B,调整必要量为“80”,作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选而由提取部306提取出的HPS21为“21G”~“21L”(参照图6)这六个HPS21。
决定部304判定为需要进行接受侧配电线17B中的视在功率的调整(S101:是)。此外,必要量计算部305将调整必要量计算为“80”(S102)。进而,提取部306提取“21G”~“21L”这六个HPS21(S103)。
调整量计算部308计算出与接受侧配电线17B有关的调整量和与HPS21有关的供给量(S104)。
这里,接受侧配电线17B的“富余量”为“80”(参照图5),因此,在调整必要量即“80”被供给到接受侧配电线17B的情况下,也满足与接受侧配电线17B有关的富余量条件。此外,与“21G”~“21L”(参照图6)这六个HPS21有关的调整可能量的合计值为“10+20+20+10+10+10=80”。因此,在使从六个HPS21供给的电力的合计值成为调整必要量的情况下,也满足与六个HPS21有关的可能量条件。
此外,作为设置有“21J”~“21L”的HPS21的电力消耗设施20的受电设备201的“201D”(参照图6)的“富余量”(参照图5)为“30”。因此,在“21J”~“21L”的HPS21的调整可能量的合计值即“30”通过“201D”的受电设备201的情况下,也满足与该受电设备201有关的富余量条件。
另一方面,作为设置有“21G”~“21I”的HPS21的电力消耗设施20的受电设备201的“201C”(参照图6)的“富余量”(参照图5)为“40”。因此,在“21G”~“21I”的HPS21的调整可能量的合计值即“50”通过“201C”的受电设备201的情况下,不满足与该受电设备201有关的富余量条件。该情况下,为了满足与“201C”的受电设备201有关的富余量条件,调整量计算部308将与接受侧配电线17B有关的调整量决定为比调整必要量小的“70”。此外,调整量计算部308决定用于供给由所决定的调整量构成的电力的供给量。在该例子中,调整量计算部308将“21G”、“21H”、“21I”、“21J”、“21K”、“21L”的HPS21的供给量分别决定为“10”、“20”、“10”、“10”、“10”、“10”。
这样,确定调整量和供给量。
如上所述,在本实施方式中,在通过电路中,存在第1电路和设置于比第1电路靠电力的接受侧处的第2电路。这里,第1电路例如是接受侧配电线17B。此外,第2电路例如是受电设备201。进而,调整量计算部308根据第1电路的容量信息和第2电路的容量信息控制由HPS21进行的第1电路中的视在功率的调整。
该情况下,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地对调整对象电线进行调整的情况相比,能够根据适合于来自HPS21的电力供给到调整对象电线为止所通过的电路的调整的内容使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
此外,在本实施方式中,针对根据第1电路的容量信息计算出的富余量和根据第2电路的容量信息计算出的富余量,分别确定富余量条件。进而,调整量计算部308根据各个富余量条件决定调整量。换言之,调整量计算部308根据关于第1电路的容量信息确定的条件和关于第2电路的容量信息确定的条件,控制由HPS21进行的第1电路中的视在功率的调整。
此外,第2电路设置于设置有HPS21的电力消耗设施20。
特别地,在上述的例子中,能够向接受侧配电线17B供给的电力的最大值为调整必要量,而接受侧配电线17B的富余量为调整必要量以上。该情况下,在向接受侧配电线17B供给由调整可能量构成的电力的情况下,也满足与接受侧配电线17B有关的富余量条件。因此,与接受侧配电线17B有关的富余量条件也被理解为跟接受侧配电线17B的富余量与调整必要量之间的关系有关的条件。此外,能够通过“201C”(参照图5)的受电设备201的电力的最大值为设置于该受电设备201的各HPS21的调整可能量的合计值,而受电设备201的富余量小于调整可能量的合计值。该情况下,在调整可能量的合计值通过受电设备201的情况下,不满足与受电设备201有关的富余量条件。因此,与受电设备201有关的富余量条件也被理解为跟受电设备201的富余量与调整可能量之间的关系有关的条件。换言之,关于第1电路的容量信息确定的条件是关于第1电路中的视在功率的调整所需要的电力确定的。此外,关于第2电路的容量信息确定的条件是关于HPS21的调整的能力确定的。
该情况下,与关于通过电路中的电力的容量无条件地使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整的情况相比,能够根据适合于通过电路和HPS21的调整的内容使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
接着,对调整量计算处理的另一个具体例进行说明。
下面,设调整对象电线为供给侧配电线14A,调整必要量为“50”,作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选而由提取部306提取出的HPS21为“21A”~“21L”(参照图6)这十二个HPS21。另外,在使用“21G”~“21L”的HPS21对供给侧配电线14A中的视在功率进行调整的情况下,从HPS21供给的电力经由接受侧配电线17B、接受侧变电站16B、供给侧配电线14B和连接电线141供给到供给侧配电线14A。
决定部304判定为需要进行供给侧配电线14A中的视在功率的调整(S101:是)。此外,必要量计算部305将调整必要量计算为“50”(S102)。进而,提取部306提取“21A”~“21L”这十二个HPS21(S103)。
调整量计算部308计算出与供给侧配电线14A有关的调整量和与HPS21有关的供给量(S104)。
这里,供给侧配电线14A、供给侧配电线14B、连接电线141、接受侧变电站16A、接受侧变电站16B、接受侧配电线17A和接受侧配电线17B中的任何一个的“富余量”(参照图5)均为调整必要量以上。因此,在由调整必要量构成的电力通过电力系统10中的任何一个通过电路的情况下,均满足与各通过电路有关的富余量条件。
此外,从“21A”~“21C”的HPS21供给的电力通过的“201A”的受电设备201的“富余量”和从“21D”~“21F”的HPS21供给的电力通过的“201B”的受电设备201的“富余量”的合计值为“30+30=60”。该合计值比调整必要量大,因此,在通过“201A”的受电设备201和“201B”的受电设备201的电力的合计值为调整必要量的情况下,也满足与“201A”的受电设备201和“201B”的受电设备201有关的富余量条件。进而,与“21A”~“21F”这六个HPS21有关的调整可能量(参照图6)的合计值比调整必要量大。因此,在使用“21A”~“21F”这六个HPS21供给由调整必要量构成的电力的情况下,也满足与这六个HPS21有关的可能量条件。
此外,从“21G”~“21I”的HPS21供给的电力通过的“201C”的受电设备201的“富余量”和从“21J”~“21L”的HPS21供给的电力通过的“201D”的受电设备201的“富余量”的合计值为“40+30=70”。该合计值比调整必要量大,因此,在通过“201C”的受电设备201和“201D”的受电设备201的电力的合计值为调整必要量的情况下,也满足与“201C”的受电设备201和“201D”的受电设备201有关的富余量条件。进而,与“21G”~“21L”这六个HPS21有关的调整可能量(参照图6)的合计值比调整必要量大。因此,在使用“21G”~“21L”这六个HPS21供给由调整必要量构成的电力的情况下,也满足与这六个HPS21有关的可能量条件。
该情况下,调整量计算部308将与供给侧配电线14A有关的调整量决定为调整必要量即“50”。此外,调整量计算部308决定用于供给由所决定的调整量构成的电力的供给量。在该例子中,调整量计算部308将“21A”~“21E”这五个HPS21的供给量均决定为“10”。
在上述的例子中,在使用“21A”~“21F”的HPS21的情况下以及使用“21G”~“21L”的HPS21的情况下的任何情况下,均能够向调整对象电线供给由调整必要量构成的电力。另一方面,“21A”~“21F”的HPS21与“21G”~“21L”的HPS21相比,位于与供给侧配电线14A之间的位置的通过电路的数量少,相应地,容易对供给侧配电线14A中的视在功率进行调整。因此,在本实施方式中,在供给侧配电线14A中的视在功率的调整中,调整量计算部308不使用“21G”~“21L”的HPS21而使用“21A”~“21E”的HPS21。
另外,在上述的例子中,在与供给侧配电线14A有关的调整必要量为“60”的情况下,接受侧配电线17A的富余量为“50”,因此,即使使用“21A”~“21F”的HPS21,也无法向调整对象电线供给由调整必要量构成的电力。另一方面,在使用“21G”~“21L”的HPS21的情况下,能够向调整对象电线供给由调整必要量构成的电力。该情况下,调整量计算部308也可以决定在调整对象电线的调整中不使用“21A”~“21F”的HPS21而使用“21G”~“21L”的HPS21。该决定是根据多个HPS21的能力信息对多个HPS21的调整的关系进行控制的一例。
接着,对调整量计算处理的另一个具体例进行说明。
下面,设调整对象电线为供给侧配电线14A,调整必要量为“120”,作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选而由提取部306提取出的HPS21为“21A”~“21L”(参照图6)这十二个HPS21。
决定部304判定为需要进行供给侧配电线14A中的视在功率的调整(S101:是)。此外,必要量计算部305将调整必要量计算为“120”(S102)。进而,提取部306提取“21A”~“21L”这十二个HPS21(S103)。
调整量计算部308计算出与供给侧配电线14A有关的调整量和与HPS21有关的供给量(S104)。
首先,说明使用“21A”~“21F”这六个HPS21对供给侧配电线14A中的视在功率进行调整的情况。在“21A”~“21F”的HPS21对供给侧配电线14A中的视在功率进行调整的情况下,从HPS21供给的电力通过接受侧配电线17A、接受侧变电站16A和供给侧配电线14A。这里,接受侧配电线17A、接受侧变电站16A和供给侧配电线14A的各“富余量”中的、最小的“富余量”是作为接受侧配电线17A的“富余量”的“50”(参照图5)。此外,与“21A”~“21F”这六个HPS21有关的调整可能量的合计值比“50”大。进而,“201A”的受电设备201的“富余量”和“201B”的受电设备201的富余量(参照图5)的合计值比“50”大。因此,在满足调整条件的范围内,“21A”~“21F”的HPS21能够向供给侧配电线14A供给的最大电力为“50”。
接着,说明使用“21G”~“21L”这六个HPS21对供给侧配电线14A中的视在功率进行调整的情况。在“21G”~“21L”的HPS21对供给侧配电线14A中的视在功率进行调整的情况下,从HPS21供给的电力通过接受侧配电线17B、接受侧变电站16B、供给侧配电线14B、连接电线141和供给侧配电线14A。这里,接受侧配电线17B、接受侧变电站16B、供给侧配电线14B、连接电线141和供给侧配电线14A的各“富余量”中的、最小的“富余量”是作为连接电线141的“富余量”的“60”(参照图5)。此外,与“21G”~“21L”这六个HPS21有关的调整可能量的合计值比“60”大。进而,“201C”的受电设备201的富余量和“201D”的受电设备201的富余量的合计值比“60”大。因此,在满足调整条件的范围内,“21G”~“21L”的HPS21能够向供给侧配电线14A供给的最大电力为“60”。
该情况下,调整量计算部308将在满足调整条件的范围内“21A”~“21F”的HPS21能够向供给侧配电线14A供给的最大电力和“21G”~“21L”的HPS21能够向供给侧配电线14A供给的最大电力的合计值决定为调整量。更具体而言,调整量计算部308将合计值即“50+60=110”决定为与供给侧配电线14A有关的调整量。此外,调整量计算部308决定用于供给由所决定的调整量构成的电力的供给量。在该例子中,调整量计算部308将“21A”~“21E”这五个HPS21的供给量均决定为“10”。此外,调整量计算部308将“21G”~“21L”这六个HPS21的供给量均决定为“10”。
如上所述,在本实施方式中,在通过电路中,存在第1电路和与第1电路不同的第2电路。这里,作为第1电路,举出供给侧配电线14A、接受侧变电站16A、接受侧配电线17A、“201A”、“201B”(参照图6)的受电设备201等。此外,作为第2电路,举出供给侧配电线14B、接受侧变电站16B、接受侧配电线17B、“201C”、“201D”的受电设备201等。此外,在HPS21中,存在能够不经由第2电路而经由第1电路接受电力的“21A”~“21F”(参照图6)等HPS21、以及能够不经由第1电路而经由第2电路接受电力的“21G”~“21L”等HPS21。进而,调整量计算部308根据第1电路的容量信息和第2电路的容量信息,控制由“21A”~“21F”等HPS21进行的调整与由“21G”~“21L”等HPS21进行的调整之间的关系。另外,该情况下,成为调整量计算部308的控制对象的HPS21可以是“21A”~“21F”的HPS21中的一个HPS21,也可以是多个HPS21。此外,成为调整量计算部308的控制对象的HPS21可以是“21G”~“21L”的HPS21中的一个HPS21,也可以是多个HPS21。
该情况下,基于第1电路的容量信息和第2电路的容量信息,确定由“21A”~“21F”等HPS21进行的调整与由“21G”~“21L”等HPS21进行的调整之间的关系。因此,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地确定调整的关系的情况相比,能够根据适合于通过电路的内容确定调整的关系。
此外,在本实施方式中,调整量计算部308根据“21A”~“21F”等HPS21的能力信息和“21G”~“21L”等HPS21的能力信息,控制由“21A”~“21F”等HPS21进行的调整与由“21G”~“21L”等HPS21进行的调整之间的关系。
该情况下,基于HPS21的能力信息,确定由“21A”~“21F”等HPS21进行的调整与由“21G”~“21L”等HPS21进行的调整之间的关系。因此,和跟与HPS21的调整的能力有关的指标无关地确定调整的关系的情况相比,能够根据适合于HPS21的调整的内容确定调整的关系。
特别地,在本实施方式中,第1电路设置于设置有“21A”~“21F”等HPS21的电力消耗设施20。此外,第2电路设置于设置有“21G”~“21L”等HPS21的电力消耗设施20。这里,作为第1电路,举出“201A”、“201B”(参照图6)的受电设备201等。此外,作为第2电路,举出“201C”、“201D”的受电设备201等。
该情况下,基于与第1电路中的电力的容量有关的指标和与“21A”~“21F”等HPS21的调整的能力有关的指标之间的关系、以及与第2电路中的电力的容量有关的指标和与“21G”~“21L”等HPS21的调整的能力有关的指标之间的关系,确定由“21A”~“21F”等HPS21进行的调整与由“21G”~“21L”等HPS21进行的调整之间的关系。因此,能够根据适合于与通过电路中的电力的容量有关的指标和与HPS21的调整的能力有关的指标的关系确定调整的关系。
<变形例>
接着,对电力控制系统1的变形例进行说明。
在本实施方式中,说明了控制服务器30根据从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的电路的容量信息决定HPS21的供给量。这里,作为控制服务器30使用的容量信息的对象的电路不限于从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的电路。
图8是示出作为变形例的电力控制系统1的整体结构的图。另外,在变形例中,针对与上述结构相同的结构,省略说明。
在图8所示的电力控制系统1中,电力消耗设施20与接受侧配电线17连接。更具体而言,在接受侧配电线17A和接受侧配电线17B分别连接有两个电力消耗设施20。该情况下,各电力消耗设施20经由接受侧配电线17、但是不经由需求者侧配电线19地接受从发电站11供给的电力。
此外,在图8所示的电力控制系统1中,针对每个需求者侧配电线19设置电力传感器10S。电力传感器10S分别与各个需求者侧配电线19连接。
此外,在图8所示的电力控制系统1中,针对每个需求者侧配电线19设置接受侧机器23。接受侧机器23是经由需求者侧配电线19接受从发电站11供给的电力的机器。接受侧机器23分别与各个需求者侧配电线19连接。作为接受侧机器23,举出太阳能发电系统、风力发电系统等能够生成可再生能源的系统等。
在变形例中,需求者侧配电线19设置于比HPS21靠电力的接受侧处。另外,在变形例中,最靠电力的接受侧处的设备是接受侧机器23。
此外,在变形例中,控制服务器30取得将需求者侧配电线19作为对象电路的容量信息。进而,控制服务器30根据将从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的电路作为对象的容量信息以及将需求者侧配电线19作为对象的容量信息决定HPS21的供给量。
换言之,在通过HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整的情况下,来自HPS21的电力不仅被供给到从HPS21到调整对象电线为止的电线,有时还被供给到设置于比该HPS21靠电力的接受侧的电线。该情况下,在与设置于比HPS21靠电力的接受侧处的电路中的电力的容量无关地从HPS21供给电力时,有时根据不适合于设置于比HPS21靠电力的接受侧处的电路的内容进行调整对象电线的调整。
因此,控制服务器30不仅基于将从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的电路作为对象的容量信息,还基于将需求者侧配电线19作为对象的容量信息决定HPS21的供给量。
另外,需求者侧配电线19被理解为设置于比HPS21靠电力的接受侧处的接受侧电路。此外,需求者侧配电线19还广义地被理解为特定电路。此外,将需求者侧配电线19作为对象电路的容量信息被理解为接受侧容量信息。接受侧容量信息是与需求者侧配电线19中的电力的容量有关的信息。
与需求者侧配电线19连接的电力传感器10S将所连接的需求者侧配电线19的电力信息和设备电力信息与识别该需求者侧配电线19的设备识别信息一起发送到管理服务器40。
此外,管理服务器40将接收到的电力信息、设备电力信息和设备识别信息发送到控制服务器30。
此外,电力控制系统1的用户将与需求者侧配电线19有关的接受侧容量信息输入到控制服务器30。
控制服务器30的富余量计算部303根据针对需求者侧配电线19取得的设备电力信息和接受侧容量信息计算出该需求者侧配电线19的富余量。
图9是示出变形例中的特定电路管理表的图。
特定电路管理表的“特定电路”所示的“19”意味着特定电路是需求者侧配电线19。此外,与“19”一起被标注的“A”~“D”是用于识别是图8所示的需求者侧配电线19A~需求者侧配电线19D中的哪一个的信息。
此外,在特定电路管理表中,在“19A”和“19B”的“特定电路”的“供给侧”关联有接受侧配电线17A即“17A”。此外,在“19C”和“19D”的“特定电路”的“供给侧”关联有接受侧配电线17B即“17B”。
关于变形例中的特定电路管理表的内容,对一例进行说明。根据“特定电路”的“19A”确定的需求者侧配电线19A关联有“17A”作为“供给侧”,关联有“90”作为“容量”,关联有“40”作为“富余量”,关联有“P14”作为“电力信息”,关联有“T14”作为“阈值”。
在变形例中,控制服务器30在调整量计算处理(参照图7)中,也根据由调整量条件、富余量条件和供给量条件构成的调整条件决定与调整对象电线有关的调整量和HPS21的供给量(参照图7的S104)。该情况下,在变形例中,不仅确定通过通过电路的电力为该通过电路的富余量以下作为富余量条件,还确定另一个条件作为富余量条件。更具体而言,确定使通过特定的需求者侧配电线19的电力为该特定的需求者侧配电线19的富余量以下作为富余量条件中的另一个条件。此外,特定的需求者侧配电线19是经由调整对象电线接受从发电站11供给的电力的需求者侧配电线19。
接着,对变形例中的调整量计算处理(参照图7)的具体例进行说明。
下面,设调整对象电线为接受侧配电线17A,调整必要量为“50”,作为调整对象电线中的视在功率的调整中使用的候选而由提取部306提取出的HPS21为“21A”~“21F”(参照图6)这六个HPS21。此外,设为了改善需求者侧配电线19中的视在功率而需要向该需求者侧配电线19A供给的电力为“40”。
决定部304判定为需要进行接受侧配电线17A中的视在功率的调整(S101:是)。此外,必要量计算部305将调整必要量计算为“50”(S102)。进而,提取部306提取“21A”~“21F”这六个HPS21(S103)。
调整量计算部308根据调整条件计算出与接受侧配电线17A有关的调整量和与HPS21有关的供给量(S104)。
这里,“21A”~“21C”这三个HPS21的“调整可能量”(参照图6)的合计值为“10+10+10=30”。此外,作为设置有“21A”~“21C”的HPS21的电力消耗设施20的受电设备201的“201A”(参照图6)的“富余量”(参照图9)为“30”。因此,在“21A”~“21C”的HPS21的调整可能量的合计值即“30”通过“201A”的受电设备201的情况下,也满足与该受电设备201有关的富余量条件。
此外,“21D”~“21F”这三个HPS21的“调整可能量”的合计值为“10+10+20=40”。此外,作为设置有“21D”~“21F”的HPS21的电力消耗设施20的受电设备201的“201B”(参照图6)的“富余量”(参照图9)为“30”。该情况下,为了满足“201B”的受电设备201的富余量条件,能够通过“201B”的受电设备201的电力成为比“21D”~“21F”的HPS21的调整可能量的合计值小的“30”。
能够通过“201A”的受电设备201的电力和能够通过“201B”的受电设备201的电力的合计值为“30+30=60”。另一方面,接受侧配电线17A的富余量为“50”。因此,满足接受侧配电线17A的富余量条件的电力为“50”。
此外,经由作为调整对象电线的接受侧配电线17A接受从发电站11供给的电力的需求者侧配电线19是需求者侧配电线19A和需求者侧配电线19B。这里,需求者侧配电线19A的富余量为“40”,需求者侧配电线19B的富余量为“50”(参照图9)。因此,满足需求者侧配电线19A的富余量条件和需求者侧配电线19B的富余量条件的电力为“40”。
而且,该情况下,为了满足接受侧配电线17A的富余量条件、需求者侧配电线19A的富余量条件和需求者侧配电线19B的富余量条件,调整量计算部308将向接受侧配电线17A供给的电力决定为“40”。换言之,调整量计算部308将与接受侧配电线17A有关的调整量决定为比与接受侧配电线17A有关的调整必要量即“60”、接受侧配电线17A的富余量和需求者侧配电线19B的富余量即“50”少的“40”。此外,调整量计算部308决定用于供给由所决定的调整量构成的电力的供给量。在该例子中,调整量计算部308将“21A”~“21D”这四个HPS21的供给量均决定为“10”。
控制服务器30的发送部309指示调整中使用的HPS21进行调整对象电线中的视在功率的调整。该情况下,发送部309发送表示由调整量计算部308决定的供给量的供给量信息、识别电力的供给目的地即电线的电线识别信息。
HPS21从发送部309接受调整对象电线中的视在功率的调整的指示,并且取得供给量信息和电线识别信息。该情况下,HPS21对根据电线识别信息确定的调整对象电线供给根据供给量信息确定的电力的供给所需要的电流。
如上所述,在本实施方式中,控制服务器30的取得部301取得与需求者侧配电线19中的电力的容量有关的接受侧容量信息。进而,调整量计算部308根据容量信息和接受侧容量信息对从HPS21向调整对象电线的电力供给进行控制。
该情况下,根据基于需求者侧配电线19中的接受侧容量信息的内容,通过HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。因此,和跟与需求者侧配电线19中的电力的容量有关的指标无关地使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整的情况相比,能够根据适合于需求者侧配电线19的内容使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
此外,在上述的例子中,不仅是调整对象电线,在需求者侧配电线19中,也需要为了改善视在功率而供给电力。该情况下,在HPS21向调整对象电线供给电力时,来自HPS21的电力不仅供给到调整对象电线,还供给到需求者侧配电线19。因此,不仅是调整对象电线中的视在功率,需求者侧配电线19中的视在功率也被改善。
特别地,在图8所示的例子中,在需求者侧配电线19连接有太阳能发电系统等接受侧机器23,当该接受侧机器23运转时,需求者侧配电线19中的电力容易变动。该情况下,来自HPS21的电力不仅供给到调整对象电线,还供给到需求者侧配电线19,由此抑制需求者侧配电线19中的电力的变动。
另外,在本实施方式中,说明了控制服务器30使HPS21改善调整对象电线中的视在功率,但是不限于此。
在调整对象电线和需求者侧配电线19中相位不同的情况下,在HPS21供给了电力的情况下,有时调整对象电线和需求者侧配电线19中的一方的电力增加,另一方的电力减少。更具体而言,在从HPS21供给与需求者侧配电线19中的有功电流相同相位、且与调整对象电线中的有功电流相反相位的有功电流时,需求者侧配电线19中的有功功率增加,另一方面,调整对象电线中的有功功率减少。此外,在从HPS21供给与需求者侧配电线19中的无功电流相反相位、且与调整对象电线中的无功电流相同相位的无功电流时,需求者侧配电线19中的无功功率减少,另一方面,调整对象电线中的无功功率增加。
这样,在通过HPS21供给电力而使调整对象电线中的有功功率减少的情况下、或调整对象电线中的无功功率增加的情况下,调整对象电线的功率因数降低,因此,调整对象电线中的视在功率未被改善。该情况下,通过增加需求者侧配电线19中的有功功率、或减少需求者侧配电线19中的无功功率,需求者侧配电线19的功率因数提高,改善需求者侧配电线19中的视在功率即可。换言之,控制服务器30控制从HPS21向从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的电线的电力供给即可,也可以不对该电线中的视在功率进行调整。
此外,在从HPS21供给与需求者侧配电线19中的有功电流和调整对象电线中的有功电流相同相位的有功电流时,需求者侧配电线19中的有功功率和调整对象电线中的有功功率均增加。此外,在从HPS21供给与需求者侧配电线19中的无功电流和调整对象电线中的无功电流相反相位的无功电流时,需求者侧配电线19中的无功功率和调整对象电线中的无功功率均减少。
这样,HPS21供给电力,由此,有时调整对象电线中的有功功率和需求者侧配电线19中的有功功率增加、或调整对象电线中的无功功率和需求者侧配电线19中的无功功率减少。该情况下,调整对象电线的功率因数和需求者侧配电线19的功率因数均提高,因此,调整对象电线中的视在功率和需求者侧配电线19中的视在功率均被改善。
另外,在本公开中,说明了容量信息是表示电路中的电力的容量的信息,但是不限于此。
容量信息是确定电路中的电力的容量的信息即可,也可以不是表示电路中的电力的容量的信息。此外,容量信息可以是表示富余量的信息,也可以是确定富余量的信息。换言之,容量信息是与电路中的电力的容量有关的信息即可,可以是任意的信息。
此外,在本公开中,说明了能力信息是表示HPS21的AF214能够供给的最大电力的信息,但是不限于此。
能力信息是确定AF214能够供给的最大电力的信息即可,也可以不是表示AF214能够供给的最大电力的信息。此外,能力信息可以是表示调整可能量的信息,也可以是确定调整可能量的信息。换言之,能力信息是与HPS21供给电力的能力有关的信息即可,可以是任意的信息。
此外,在本公开中,说明了调整量计算部308控制多个HPS21的调整的关系。这里,多个HPS21的调整的关系的控制也可以是调整量计算部308决定多个HPS21中的、调整对象电线中的视在功率的调整中使用的HPS21和调整中不使用的HPS21的控制。此外,多个HPS21的调整的关系的控制也可以是调整量计算部308决定多个HPS21各自的供给量的控制。此外,多个HPS21的调整的关系的控制也可以是调整量计算部308决定多个HPS21各自的供给量的大小关系的控制。
此外,在本公开中,说明了控制服务器30的调整量计算部308限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。这里,限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整包括使HPS21供给比调整对象电线中的视在功率的改善所需要的电力小的电力。换言之,限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整不限于与由必要量计算部305计算出的结果相比限制调整量。此外,限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整还包括不使HPS21对调整对象电线中的视在功率进行调整。
此外,限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整还包括限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整的时间。作为时间的限制的一例,举出在限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整的情况下,与不限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整的情况相比,使由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整的时间延迟。此外,作为时间的限制的另一例,举出在限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整的情况下,与不限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整的情况相比,缩短由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整的时间的长度。换言之,限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整不仅包括限制与调整对象电线有关的调整量,还包括通过任意一种方式限制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。
此外,在本公开中,控制服务器30决定调整对象电线,并且计算调整必要量,但是不限于此。
也可以是,管理服务器40决定调整对象电线,并且计算调整必要量。更具体而言,也可以是,管理服务器40从电力传感器10S取得电力信息,根据取得的电力信息决定调整对象电线。此外,管理服务器40也可以根据电力信息计算与调整对象电线有关的调整必要量。进而,管理服务器40也可以将包括表示计算出的调整必要量的信息和识别调整对象电线的电线识别信息在内的信息作为与电线中的视在功率有关的电力信息发送到控制服务器30。
此外,在本公开中,说明了在电力控制系统1中设置有管理服务器40和控制服务器30,但是不限于此。也可以是,设置于电力控制系统1的一个服务器具有管理服务器40和控制服务器30的功能。进而,这一个服务器也可以决定调整对象电线、调整必要量、富余量、调整可能量。此外,这一个服务器也可以决定供给量和调整量,指示HPS21进行调整对象电线中的视在功率的调整。
此外,在本公开中,说明了控制服务器30指示HPS21进行调整对象电线中的视在功率的调整,但是不限于此。也可以是,与控制服务器30不同的其他服务器从控制服务器30接受调整对象电线中的视在功率的调整的指示,并将接受的指示发送到HPS21。
此外,在本公开中,说明了成为由HPS21进行的视在功率的调整对象的电线是供给侧配电线14和接受侧配电线17,但是不限于此。
成为由HPS21进行的视在功率的调整对象的电线也可以是送电线12、需求者侧配电线19。
此外,在本公开中,说明了调整量计算部308根据供给侧配电线14、接受侧变电站16、接受侧配电线17、受电设备201各自的富余量控制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。这里,在调整量计算部308控制由HPS21进行的调整的情况下,考虑富余量的对象的电路不限于上述的电路。
电力传感器10S也可以检测送电线12、供给侧变电站13、杆上变压器18和需求者侧配电线19各自的容量信息。此外,设施电力传感器20S也可以检测电力消耗设施20的设施内电线202的容量信息。此外,富余量计算部303也可以根据由电力传感器10S、设施电力传感器20S检测到的容量信息,计算送电线12、供给侧变电站13、杆上变压器18、需求者侧配电线19和设施内电线202各自的富余量。进而,调整量计算部308也可以根据供给侧变电站13、杆上变压器18、需求者侧配电线19和设施内电线202各自的富余量,控制由HPS21进行的调整对象电线中的视在功率的调整。
此外,在本公开中,说明了容量、富余量、调整必要量、调整可能量、调整量、供给量等参数是电力的例子,但是不限于此。各参数是关于视在功率的上述任意一个参数即可。
此外,在本公开中,构成为控制服务器30对HPS21进行控制,但是不限于此。
例如,HPS21也可以具有控制服务器30的功能。换言之,也可以在HPS21中设置有用于实现各种功能的CPU31(参照图2)、ROM32、RAM33、通信装置34、存储装置35。此外,该HPS21也可以具有控制服务器30的取得部301、存储部302、富余量计算部303、决定部304、必要量计算部305、提取部306、可能量计算部307、调整量计算部308、发送部309等的功能。而且,HPS21也可以取得电力信息,并根据取得的电力信息决定调整对象电线。此外,HPS21也可以取得容量信息,并根据取得的容量信息计算富余量。此外,HPS21也可以根据能力信息计算调整可能量。而且,HPS21也可以根据通过电路各自的富余量和调整可能量对调整对象电线中的视在功率的调整进行控制。此外,HPS21也可以限制调整对象电线中的视在功率的调整。
这里,上述说明的实施方式能够如下理解。
本实施方式的电力控制系统1的调整量计算部308根据容量信息来控制从HPS21向从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的调整对象电线的电力供给。
该情况下,根据基于通过电路中的容量信息的调整的内容,从HPS21向调整对象电线供给电力。因此,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地从HPS21向调整对象电线供给电力的情况相比,能够根据适合于通过电路的内容从HPS21向调整对象电线供给电力。
此外,本实施方式的调整量计算部308根据容量信息限制从HPS21向调整对象电线的电力供给。
该情况下,与不对来自HPS21的电力供给进行限制的情况相比,能够抑制在通过电路中产生不良情况。
此外,本实施方式的调整量计算部308根据容量信息和能力信息进行控制。
该情况下,根据基于HPS21的能力信息的内容,从HPS21向调整对象电线供给电力。因此,和跟与HPS21供给电力的能力有关的指标无关地从HPS21向调整对象电线供给电力的情况相比,能够根据适合于HPS21的供给的内容由HPS21向调整对象电线供给电力。
此外,在本实施方式中,在电路中,存在第1电路和设置于比第1电路靠电力的接受侧处的第2电路。而且,调整量计算部308根据与第1电路中的容量有关的第1容量信息和与第2电路中的容量有关的第2容量信息,对从HPS21向第1电路的电力供给进行控制。
该情况下,根据基于来自HPS21的电力被供给到调整对象电线为止所通过的电路中的容量信息的内容,从HPS21向调整对象电线供给电力。因此,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地向调整对象电线供给电力的情况相比,能够根据适合于来自HPS21的电力被供给到调整对象电线为止所通过的电路的内容从HPS21向调整对象电线供给电力。
此外,调整量计算部308根据关于第1容量信息确定的条件和关于第2容量信息确定的条件,对从HPS21向第1电路的电力供给进行控制。
该情况下,能够根据跟与第1电路中的电力的容量有关的指标和与第2电路中的电力的容量有关的指标对应的内容从HPS21向调整对象电线供给电力。
此外,第2电路设置于设置有HPS21的电力消耗设施20。此外,关于第1容量信息确定的条件是关于需要向第1电路供给的电力确定的。此外,关于第2容量信息确定的条件是关于HPS21供给电力的能力确定的。
该情况下,与关于通过电路中的电力的容量无条件地从HPS21向调整对象电线供给电力的情况相比,能够根据适合于通过电路和HPS21的内容从HPS21向调整对象电线供给电力。
此外,在本实施方式中,在电路中,存在第1电路和与第1电路不同的第2电路。此外,在HPS21中,存在能够不经由第2电路而经由第1电路接受电力的第1机器、以及能够不经由第1电路而经由第2电路接受电力的第2机器。而且,调整量计算部308根据与第1电路中的容量有关的第1容量信息和与第2电路中的容量有关的第2容量信息,对基于第1机器的电力供给与基于第2机器的电力供给之间的关系进行控制。
该情况下,基于第1容量信息和第2容量信息确定基于第1机器的电力供给与基于第2机器的电力供给之间的关系。因此,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地确定电力供给的关系的情况相比,能够根据适合于通过电路的内容确定电力供给的关系。
此外,在本实施方式中,调整量计算部308根据与第1机器供给电力的能力有关的第1能力信息和与第2机器供给电力的能力有关的第2能力信息,对关系进行控制。
该情况下,基于HPS21的能力信息确定基于第1机器的电力供给与基于第2机器的电力供给之间的关系。因此,和跟与HPS21的调整的能力有关的指标无关地确定电力供给的关系的情况相比,能够根据适合于HPS21的内容确定电力供给的关系。
此外,在本实施方式中,第1电路设置于设置有第1机器的电力消耗设施20,第2电路设置于设置有第2机器的电力消耗设施20。
该情况下,基于与第1电路中的电力的容量有关的指标和与第1机器的电力供给的能力有关的指标之间的关系、以及与第2电路中的电力的容量有关的指标和与第2机器的电力供给的能力有关的指标之间的关系,确定基于第1机器的电力供给与基于第2机器的电力供给之间的关系。因此,能够根据适合于与通过电路中的电力的容量有关的指标和与HPS21的电力供给的能力有关的指标的关系确定电力供给的关系。
此外,在本实施方式中,取得部301取得与设置于比HPS21靠电力的接受侧处的需求者侧配电线19中的电力的容量有关的接受侧容量信息。而且,调整量计算部308根据容量信息和接受侧容量信息对从HPS21向调整对象电线的电力供给进行控制。
该情况下,根据基于需求者侧配电线19中的容量信息的内容从HPS21向调整对象电线供给电力。因此,和跟与需求者侧配电线19中的电力的容量有关的指标无关地从HPS21向调整对象电线供给电力的情况相比,能够根据适合于需求者侧配电线19的内容从HPS21向调整对象电线供给电力。
此外,从其他观点来理解时,本实施方式的HPS21根据容量信息来控制向从发电站11供给的电力被HPS21接受为止所通过的调整对象电线的电力供给。
该情况下,也根据基于通过电路中的容量信息的内容,从HPS21向调整对象电线供给电力。因此,和跟与通过电路中的电力的容量有关的指标无关地从HPS21向调整对象电线供给电力的情况相比,能够根据适合于通过电路的内容从HPS21向调整对象电线供给电力。
此外,上述说明的各结构不限于上述的实施方式,能够在不脱离主旨的范围内进行变更。换言之,理解为能够在不脱离权利要求书的主旨和范围的情况下进行方式、详细情况的多种变更。
不限于上述说明的结构,也可以省略上述说明的各结构的一部分,或者对上述说明的各结构附加其他功能。
标号说明
1:电力控制系统;10:电力系统;10S:电力传感器;11:发电站;14:供给侧配电线;16:接受侧变电站;17:接受侧配电线;20:电力消耗设施;21:HPS;30:控制服务器;40:管理服务器;201:受电设备。
Claims (11)
1.一种电力控制系统,其具有:
取得单元,其取得与从发电站供给的电力被机器接受为止所通过的电路中的电力的容量有关的容量信息;以及
控制单元,其根据所述容量信息来控制从所述机器向从所述发电站供给的电力被该机器接受为止所通过的电线的电力供给。
2.根据权利要求1所述的电力控制系统,其特征在于,
所述控制单元根据所述容量信息对从所述机器向所述电线的电力供给进行限制。
3.根据权利要求1所述的电力控制系统,其特征在于,
所述电力控制系统还具有能力信息取得单元,所述能力信息取得单元取得与所述机器供给电力的能力有关的能力信息,
所述控制单元根据所述容量信息和所述能力信息进行所述控制。
4.根据权利要求1所述的电力控制系统,其特征在于,
在所述电路中,存在第1电路和设置于比该第1电路靠电力的接受侧处的第2电路,
所述控制单元根据与所述第1电路中的所述容量有关的第1容量信息和与所述第2电路中的该容量有关的第2容量信息,对从所述机器向该第1电路的电力供给进行控制。
5.根据权利要求4所述的电力控制系统,其特征在于,
所述控制单元根据关于所述第1容量信息确定的条件和关于所述第2容量信息确定的条件,对从所述机器向所述第1电路的电力供给进行控制。
6.根据权利要求5所述的电力控制系统,其特征在于,
所述第2电路设置于设置有所述机器的设施,
关于所述第1容量信息确定的所述条件是关于需要向所述第1电路供给的电力确定的,
关于所述第2容量信息确定的所述条件是关于所述机器供给电力的能力确定的。
7.根据权利要求1所述的电力控制系统,其特征在于,
在所述电路中,存在第1电路和与该第1电路不同的第2电路,
在所述机器中,存在能够不经由所述第2电路而经由所述第1电路接受电力的第1机器、以及能够不经由该第1电路而经由该第2电路接受电力的第2机器,
所述控制单元根据与所述第1电路中的所述容量有关的第1容量信息和与所述第2电路中的该容量有关的第2容量信息,对基于所述第1机器的电力供给与基于所述第2机器的电力供给之间的关系进行控制。
8.根据权利要求7所述的电力控制系统,其特征在于,
所述电力控制系统还具有能力信息取得单元,所述能力信息取得单元取得与所述机器供给电力的能力有关的能力信息,
所述控制单元根据与所述第1机器供给电力的能力有关的第1能力信息和与所述第2机器供给电力的能力有关的第2能力信息,对所述关系进行控制。
9.根据权利要求7所述的电力控制系统,其特征在于,
所述第1电路设置于设置有所述第1机器的设施,
所述第2电路设置于设置有所述第2机器的设施。
10.根据权利要求1所述的电力控制系统,其特征在于,
所述取得单元取得与设置于比所述机器靠电力的接受侧处的接受侧电路中的电力的容量有关的接受侧容量信息,
所述控制单元根据所述容量信息和所述接受侧容量信息,对从所述机器向所述电线的电力供给进行控制。
11.一种机器,其具有:
取得单元,其取得与从发电站供给的电力被机器接受为止所通过的电路中的电力的容量有关的容量信息;以及
控制单元,其根据所述容量信息来控制向从所述发电站供给的电力被所述机器接受为止所通过的电线的电力供给。
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