JP2009303355A - 風力発電装置および風力発電装置群 - Google Patents

風力発電装置および風力発電装置群 Download PDF

Info

Publication number
JP2009303355A
JP2009303355A JP2008153661A JP2008153661A JP2009303355A JP 2009303355 A JP2009303355 A JP 2009303355A JP 2008153661 A JP2008153661 A JP 2008153661A JP 2008153661 A JP2008153661 A JP 2008153661A JP 2009303355 A JP2009303355 A JP 2009303355A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
wind
value
generated
command value
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2008153661A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4604111B2 (ja
Inventor
Masaya Ichinose
雅哉 一瀬
Motoo Futami
基生 二見
Mitsugi Matsutake
貢 松竹
Yasuaki Nakayama
靖章 中山
Michiyuki Uchiyama
倫行 内山
Shinichi Kondo
真一 近藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP2008153661A priority Critical patent/JP4604111B2/ja
Priority to CN2009101406651A priority patent/CN101604947B/zh
Publication of JP2009303355A publication Critical patent/JP2009303355A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4604111B2 publication Critical patent/JP4604111B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Abstract

【課題】
風力発電装置の導入が進み、電力系統の電源(例えば火力発電所など)と負荷に対して、風力発電システムが発電電力を出力した際に、電力系統の電源に与える影響が大きくなる点にある。
【解決手段】
一台以上の風力発電装置からなり、風力発電装置の発電電力を電力系統へ出力する風力発電装置群において、風速に対して得られる発電可能電力PWよりも小さい発電電力指令値PMを用い、さらに発電電力指令値PMを風速変動によらず一定とする手段を備える。
【選択図】図3

Description

本発明は、風のエネルギーを利用して発電した電力を、電力系統に供給する風力発電装置、および複数の風力発電装置から構成されるウィンドファームに関する。
複数台の風力発電装置で構成される風力発電装置群(ウィンドファーム)において、ウィンドファームに目標発電量が設定され、ウィンドファームを構成する各風力発電装置の出力電力の合計を当該目標発電量に近づけるために、風力発電装置の間で保守履歴データや運転特性データなどの情報を交換し、風力発電装置の運転パターンを決定するウィンドファームが以下の特許文献1に示されている。特許文献2には、出力変動の大きい風力発電装置のパワーカーブの最大値をピッチ制御などで変更することで、出力変動を抑制する制御方法が記載されている。
特開2002−349413号公報 特開2001−234845号公報
これまで、特許文献1および特許文献2に記載されているように、ウィンドファーム内の運転台数を調整したり、パワーカーブの最大値を小さく制限して出力変動を緩和することが検討されてきた。パワーカーブの最大値を制限する手法では、変動はある程度緩和できるが、風速が急に低下した際には発電出力を低下させることになるため、変動が発生し、当該電力系統に接続された電源(例えば、火力発電所や原子力発電所など)や負荷(消費者)に電圧変動や周波数変動等の悪影響が生じるおそれがある。
本発明の目的は、ウィンドファームから電力系統へ出力される電力の変動を抑制し、できる限り長い時間一定の出力を維持することにある。
上記の本発明の目的は、一台以上の風力発電装置からなり、風力発電装置の発電電力を電力系統へ出力する風力発電装置群において、平均風速に対して得られる発電可能電力PWよりも小さい発電電力指令値PMを用い、さらに発電電力指令値PMを風速変動によらず一定とすることにより達成することができる。
また、風力発電装置の出力を一定にするとき、回転速度が運転可能な上限値,下限値に達するときに、発電電力指令値PMを変更することにより達成できる。
また、発電可能電力PWが低下してきたときに回転数を高くすることで、回転エネルギーを蓄えておくことにより達成できる。
本発明により、風力発電装置の出力を長く一定に維持し、電力系統へ出力される電力の変動を抑制することができる。
以下に2つの実施例に分けて、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施例の装置構成を示す単線結線図である。電力系統200は発電設備や、工場や家庭などの負荷を含む。風力発電設備群100は、変圧器101で電力系統200に接続される。
風力発電設備群100は1台以上の風力発電設備104で構成される。各風力発電設備は送電線105および変圧器101を介して電力系統に接続される。
風力発電設備群100は、制御用のコントローラ102を持つ。コントローラ102は通信線103で各風力発電設備104と接続されており、制御のための信号を授受する。
次に図2を用いて、風力発電設備104を構成する。風力発電設備104の発電電力POUTは、前述のように電力系統200に供給される。風力発電設備104は、発電機104−01の軸に風を受けて回転する羽根104−02を持つ。風力発電機104−01の固定子および回転子は、電力変換器104−04に接続される。電力変換器104−04は、発電機の電流を調整し、電力系統に出力する電力POUTを調整する機能を持つ。発電電力POUTは、遮断器104−06,連系用の変圧器104−07を介して電力系統に出力される。電力変換器104−04は図9に示すように2台の変換器CNVの直流部を接続した交流交流変換器で構成され、一方は発電機回転子に接続され、一方の変換器は系統と固定子(遮断器を介して)に接続される。また、各部の電流や電圧検出値FBを出力する。
電力変換器104−04の制御装置104−05は、発電電力指令値PMに従い電力系統に出力する電力POUTを制御する。したがって、電力POUTは、発電電力指令値PMに追従する。また、制御装置104−05は、無効電力の指令Qrefや、運転停止指令Runなども受信し、発電電力POUTと同様に、系統に出力する無効電力QOUTも制御する。電力を制御するため、制御装置104−05は、電力変換器104−04から電流や電圧などの値をセンサで検出した検出値FBを入力する。
また制御装置104−05は、運転停止指令Runに従い、発電運転の停止や起動を行う機能も持つ。
風力発電設備104の風車制御装置104−03は、コントローラ102から出力一定指令CPを受信する。出力一定指令CPを受信した場合、風車制御装置104−03は、通常の発電運転から、発電出力POUTを一定に制御するモードに遷移する。また、風車制御装置104−03は風速Uを入力し、風速Uの平均値Umnから求められる発電可能電力PWをコントローラ102に送信する。
また、風車制御装置104−03は、制御装置104−05に発電電力指令値PMや無効電力指令値Qref、運転停止指令値を送信したり、羽根104−02の羽根角度指令値Pitch*を送る。羽根104−02は羽根角度を変更する機構を備えており、羽根角度指令値Pitch*に応じて角度を変更する。
本図では、交流励磁型発電機を例に構成を説明しているが、図3および図10に示すような、同期発電機型の風力発電システムでも同様な効果がある。
次に、図4,図5,図6を用いて、風車制御装置104−03について説明する。図4のグラフは、風車制御装置104−03に入力された風速Uの平均風速Umnから発電可能電力PWを算出するための特性カーブ(パワーカーブ)PCを示している。平均風速Umnは入力された風速Uを例えば1分間平均などすることで計算する。計算した平均風速Umnと特性カーブPCの交点から、発電可能電力PWが求められる。
(数1)
PW=PC(Umn)
電力変換器の制御装置104−05に送る発電電力指令値PMは、例えば上記平均風速Umnから求められるある時刻における発電可能電力PWをK倍することで算出する。
(数2)
PM=PW×K (ただしK<1)
あるいは、平均風速UmnをK倍して求めても良い。このときの発電電力指令値PMは、例えば、回転速度が運転できる下限に達したときに再度変更する。
このように風速から求められる発電電力PWよりも小さい発電電力指令値PMによって電力変換器を制御して発電電力をコントロールすることにより、風速変動による発電電力の変動をなくし、電力一定出力が実現できる。
図5は従来の出力制限を変更した例を示しているが、従来の方式ではパワーカーブの上限値を変更することになる。この方式では風速が上昇するときには発電電力の変動は抑制されるが、風速が減少すると発電電力が減少することになるので、出力が変動することになる。
図6は、本発明による発電電力指令値PMの決定方法を説明する図である。本発明では、発電電力指令値PMを一定に維持するため、発電機の速度変動が大きくなる。
図6左図は、平均風速Umnと回転数目標値OMGの特性カーブを示しており、また、右図は、回転数検出値と発電電力指令値PMの関係を示す。風速が変動することで、羽根から受けるエネルギーと系統に発電するエネルギーの差により回転数が変化する。その速度は、風速と回転数の特性カーブになるように、羽根の角度を変更して羽根から受けるエネルギーを調整する。短時間の風速変動によって速度が変動するが、羽根角度の調整により速度が所定の範囲内(回転数目標値OMG0の近傍)に収まるようにコントロールされている。このとき、図6の左図に示すように、回転速度の回転数目標値OMG0は、風速が低下するときに高めとなるように設定する。
また、右図に示すように、回転速度が上限または下限に達するまでは発電電力指令値PMを変更しないように制御する。回転速度が上限または下限に達するまでは発電電力指令値PMを変更しないように制御が可能になる。回転数が上限または下限に達した場合は、発電電力指令値PMを速度変化が小さくなるように、すなわち上限に達したときは発電電力指令値PMは増加、下限に達したときには発電電力指令値PMは減少させる。
このように、本発明によれば、風速に対して得られる発電電力量よりも小さい発電電力指令値PMを用い、さらに発電電力指令値PMを風速変動によらず一定とすることで、風力発電装置の出力を一定にすることができる。
また、風力発電装置の出力を一定にするとき、回転速度が運転可能な上限値,下限値に達するときに、発電電力指令値PMを変更することで、風力発電装置の停止を防止できる。
また、平均風速Umnが低下してきたときに回転数を高くすることで、回転エネルギーを蓄えておくことができるため、発電電力POUTをさらに一定に維持したときの速度低下による運転停止が起こりにくい風力発電装置を提供できる。
次に図7を用いて、他の実施例について説明する。図7は、風車制御装置104−03の羽根角度指令値作成方法について説明する図である。図6で説明したように、平均風速Umnから回転数目標値OMG0を作成する。発電可能電力PWが低下してきたときに、回転数指令補正器は、回転数目標値OMG0を高めに補正する。例えば、発電電力指令値PMの上側(+α)に、判定レベル(PM+α)を設定し、発電可能電力PWが、上記判定レベル(PM+α)以下まで低下してきたとき、回転数目標値OMG0を高めに補正して、OMG0+Aを補正後の回転数目標値としてピッチ角指令値を作成する。本図では、ピッチ角制御のため、補正後回転数指令値OMGrefと回転数検出値OMGをフィードバック値とする比例積分器による羽根角度指令値Pitch*作成方法を示している。
このように、発電可能電力PWが低下してきたときに回転数を高くすることで、回転エネルギーを蓄えておくことができるため、発電電力POUTをさらに一定に維持したときの速度低下による運転停止が起こりにくい風力発電装置を提供できる。
次に図1に示すコントローラ102について図8を用いて説明する。コントローラ102は、各風力発電設備104から、発電可能電力PWを受信し、その総和Pwsumを計算する。
(数3)
PWsum=PW1+PW2・・・PWN (1,2,…,Nは各風力発電設備を示す)
実施例1の図4で説明したのと同様に、総和PWsumよりも小さい電力指令値PFを作成する。コントローラ102は、実施例1図4で説明したのと同様な方法で、各風力発電装置の発電量PW1,PW2,・・・PWNから、各電力指令値PF1(<PW1),PF2(<PW2),・・・PFN(<PWN)を、各風力発電設備104に指令する。
電力指令値PF1・・・PFNを総和PWsumから計算する際に、風速の予測などを用いて、風速が今後弱くなることが予測されたときには電力指令値PF1・・・PFNを小さく設定し、風速が強くなることが予測されたときには電力指令値PF1・・・PFNを高めに設定することで、さらに出力を一定とすることもできる。
このように、コントローラ102で指令値を配分することで、風力発電設備群の出力する電力を一定にする機能を持たせることができる。
次に図11および図12を用いて他の実施例について説明する。
まず図12について説明する。本実施例では、制御装置104−05が系統の周波数Freqを電圧の零クロスなどの方法により検出し、その値Freqを風車制御装置104−03に伝送する。
図11に示すように、風車制御装置104−03では、周波数Freqが上昇した際には、電力系統の発電設備と負荷の間の電力供給量において発電量が過剰と判断し、発電電力指令値PMを低下させる。また、逆に、風車制御装置104−03は、周波数Freqが減少した際には、電力系統の発電設備と負荷の間の電力供給量において発電量が不足したと判断し、発電電力指令値PMを上昇させる機能をもつ。
ここでは、風車制御装置104−03にて発電電力指令値PMを変更する方法について述べたが、実施例3で説明したようにコントローラ102で風力発電装置群に指令値を分配してもよい。
このように、系統周波数により風力発電装置の発電電力を調整することで、電力系統の安定化に寄与する機能を持たせることができる。
今後、風力発電装置の導入量が増加すると、電力系統の電力変動が問題となることが考えられるため、出力電力の変動を抑制するために、蓄電装置などの変動補償装置が電力系統の安定化のために必要となることが予測される。そのため、風力発電装置の出力変動をできるだけなくして、変動補償装置のコストを低減することは、風力発電装置の導入量を今後増加させるために、避けられない重要な課題である。よってこの課題を達成する本発明は風力発電の分野において非常に大きな意味を持つ発明である。
本発明によれば、風速に対して得られる発電電力量よりも小さい発電電力指令値PMを用い、さらに発電電力指令値PMを風速変動によらず一定とすることで、風力発電装置の出力を一定にすることができる。これは、風力に限らず、自然エネルギーを用いた装置、例えば太陽光発電システム、波力/潮力発電システムなどにも適用できる。
電力系統および風力発電装置の回路構成を示した説明図。 風力発電装置の構成例を示した説明図。 風力発電装置の構成例を示した説明図。 本発明による風力発電装置の発電指令作成方法を示した説明図。 従来の風力発電装置の発電指令作成方法を示した説明図。 回転数による電力指令値の関係を説明した図。 実施例2における羽根角度制御器の構成図。 実施例2における構成例を示した説明図。 交流励磁型発電機用の電力変換器の構成を説明した図。 同期機型発電機用の電力変換器の構成を説明した図。 実施例4における電力指令変更方法を示した説明図。 実施例4における構成例を示した説明図。
符号の説明
100 風力発電設備群
101 変圧器
102 コントローラ
103 通信線
104 風力発電設備
105 送電線
104−01 発電機(交流励磁型)
104−02 羽根および羽根角度変更装置
104−03 風車制御装置
104−04 電力変換器
104−05 制御装置
104−06 遮断器
104−07 連系用変圧器
200 電力系統
304−01 発電機(同期機)
304−04 同期機用の電力変換器
304−05 同機器用電力変換器の制御装置
700 速度指令補正器
PW 発電可能電力
Umn 平均風速
U 風速
PM 発電電力指令値
PMAX 発電電力指令最大値
OMG0 回転数目標値
OMGref 補正後回転速度指令
OMG 回転数検出値
Pitch* 羽根角度指令値

Claims (6)

  1. 一台以上の風力発電装置からなり、前記風力発電装置は系統に出力する電力を調整するためのコンバータ装置を備え、風速から定まる発電電力指令値PWを前記コンバータ装置に指令する発電制御装置を備え、コンバータ装置は前記風力発電装置が電力系統へ発電する電力を電力指令値にしたがって制御する機能を備えた風力発電装置において、
    前記発電制御装置は、前記風速から定まる発電可能電力PWよりも小さい所定時間一定となる発電電力指令値PMを、前記コンバータ装置に指令する機能を備え、
    前記発電電力指令値PMと羽根が風から受けるエネルギーを概ね等しくして風車の回転数を所定値に維持するような羽根角度制御装置を備え、
    回転数が下限値近傍あるいは上限値近傍に至るまで、前記発電電力指令値PMを保持する有効電力制御装置を前記コンバータ装置に備える
    ことを特徴とする風力発電装置。
  2. 請求項1に記載の風力発電装置において、
    前記発電制御装置は、前記発電可能電力PWが低下してきたときに、前記羽根の回転数を上昇させるような羽根角度制御装置を備え、
    回転数が下限値近傍あるいは上限値近傍に至るまで、前記発電電力指令値PMを保持する有効電力制御装置を前記コンバータ装置に備える
    ことを特徴とする風力発電装置。
  3. 請求項1乃至2に記載の風力発電装置において、
    前記風力発電装置を複数台備え、電力系統の同一線路に接続するウィンドファームを構成し、前記ウィンドファームが電力系統に出力する発電電力を所定値に制御するためのファーム制御装置を備え、
    ファーム制御装置は、ファーム内の各風力発電装置の発電可能電力PWを入力し、ファーム出力電力指令値PFを前記発電電力指令値PWの総和よりも小さな値に設定する機能を備え、
    ファーム制御装置は、前記ファーム出力電力指令PFを各風力発電装置に分配するための電力指令分配手段を備えることを特徴とする風力発電装置群。
  4. 請求項1乃至3に記載の風力発電装置において、
    前記所定時間一定となる発電電力指令値PMは、前記風速の平均値が低下してきたときに変更する手段を備えることを特徴とする風力発電装置。
  5. 請求項1乃至4に記載の風力発電装置において、
    風速予測値を用いて、前記発電電力指令値PMを変更する手段を備えることを特徴とする風力発電装置群。
  6. 請求項1乃至5に記載の風力発電装置において、
    風力発電装置が接続される電力系統の周波数を検出する手段と、周波数の検出値に上限値と下限値を持ち、前記上限値を前記検出した周波数が超えたとき、前記発電電力指令値PMを低下させ、前記下限値を前記検出した周波数が下回ったとき、前記発電電力指令値PMを増加する手段を備えることをを特徴とする風力発電装置。
JP2008153661A 2008-06-12 2008-06-12 風力発電装置および風力発電装置群 Active JP4604111B2 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008153661A JP4604111B2 (ja) 2008-06-12 2008-06-12 風力発電装置および風力発電装置群
CN2009101406651A CN101604947B (zh) 2008-06-12 2009-06-12 风力发电装置及风力发电装置组

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008153661A JP4604111B2 (ja) 2008-06-12 2008-06-12 風力発電装置および風力発電装置群

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009303355A true JP2009303355A (ja) 2009-12-24
JP4604111B2 JP4604111B2 (ja) 2010-12-22

Family

ID=41470527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008153661A Active JP4604111B2 (ja) 2008-06-12 2008-06-12 風力発電装置および風力発電装置群

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP4604111B2 (ja)
CN (1) CN101604947B (ja)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011169302A (ja) * 2010-02-22 2011-09-01 Chugoku Electric Power Co Inc:The 発電出力制御装置、統括電力制御装置、発電出力制御方法及び統括電力制御方法
JP4782245B1 (ja) * 2010-06-16 2011-09-28 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御装置及び制御方法
JP4848477B1 (ja) * 2010-10-29 2011-12-28 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御装置、ウインドファーム、及び風力発電装置の制御方法
US8108080B2 (en) 2010-05-28 2012-01-31 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Monitoring and control apparatus and method and wind power plant equipped with the same
WO2012026014A1 (ja) * 2010-08-26 2012-03-01 三菱重工業株式会社 風力発電装置及び出力制御方法
WO2012056593A1 (ja) * 2010-10-29 2012-05-03 三菱重工業株式会社 ウインドファームの制御装置、ウインドファーム、及びウインドファームの制御方法
JP2012143076A (ja) * 2010-12-28 2012-07-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電システムの制御方法及び制御装置
JP5031119B1 (ja) * 2011-08-10 2012-09-19 三菱重工業株式会社 風力発電所の制御装置及び風力発電所の制御方法
JP2013501484A (ja) * 2009-07-06 2013-01-10 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 周波数に応じた風力タービンの出力制御
CN102971528A (zh) * 2012-02-24 2013-03-13 三菱重工业株式会社 风车控制装置及其方法和风力发电系统
JP2013150474A (ja) * 2012-01-20 2013-08-01 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電装置の制御装置、風力発電装置、ウインドファーム、及び風力発電装置の制御方法
US8903555B2 (en) 2010-10-29 2014-12-02 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Control system of wind power generator, wind farm, and method for controlling wind power generator
JP2015201900A (ja) * 2014-04-03 2015-11-12 株式会社東芝 ウィンドファームの出力制御装置、方法、及びプログラム
JP2017200327A (ja) * 2016-04-27 2017-11-02 株式会社日立製作所 多端子送電システム
JP2019528667A (ja) * 2016-08-19 2019-10-10 ヴォッベン プロパティーズ ゲーエムベーハー 風力タービンの制御方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102235313B (zh) * 2011-06-30 2013-01-16 内蒙古电力勘测设计院 平坦地形风机规则布置优化方法
CN103210212B (zh) * 2011-11-16 2016-10-12 三菱重工业株式会社 风力发电系统及其控制方法
WO2014002274A1 (ja) * 2012-06-29 2014-01-03 株式会社日立製作所 火力発電設備、自然エネルギー発電プラント及びその制御方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005137109A (ja) * 2003-10-30 2005-05-26 Osaka Gas Co Ltd 電源システム
JP2005245183A (ja) * 2004-02-27 2005-09-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電力貯蔵装置及びハイブリッド電源並びにハイブリッド電源システム
JP2008011607A (ja) * 2006-06-28 2008-01-17 Hitachi Ltd 可変速風力発電システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005137109A (ja) * 2003-10-30 2005-05-26 Osaka Gas Co Ltd 電源システム
JP2005245183A (ja) * 2004-02-27 2005-09-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電力貯蔵装置及びハイブリッド電源並びにハイブリッド電源システム
JP2008011607A (ja) * 2006-06-28 2008-01-17 Hitachi Ltd 可変速風力発電システム

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013501484A (ja) * 2009-07-06 2013-01-10 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 周波数に応じた風力タービンの出力制御
JP2011169302A (ja) * 2010-02-22 2011-09-01 Chugoku Electric Power Co Inc:The 発電出力制御装置、統括電力制御装置、発電出力制御方法及び統括電力制御方法
US8108080B2 (en) 2010-05-28 2012-01-31 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Monitoring and control apparatus and method and wind power plant equipped with the same
US8174143B2 (en) 2010-06-16 2012-05-08 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Control device of wind turbine generator and control method thereof
JP4782245B1 (ja) * 2010-06-16 2011-09-28 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御装置及び制御方法
WO2011158351A1 (ja) * 2010-06-16 2011-12-22 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御装置及び制御方法
CN102597506A (zh) * 2010-08-26 2012-07-18 三菱重工业株式会社 风力发电装置和输出控制方法
US8299650B2 (en) 2010-08-26 2012-10-30 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine generator and output power control method
JP5244923B2 (ja) * 2010-08-26 2013-07-24 三菱重工業株式会社 風力発電装置及び出力制御方法
EP2610486A1 (en) * 2010-08-26 2013-07-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind power generation apparatus and output control method
KR101303404B1 (ko) * 2010-08-26 2013-09-05 미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤 풍력 발전 장치 및 출력 제어 방법
EP2610486A4 (en) * 2010-08-26 2014-06-11 Mitsubishi Heavy Ind Ltd APPARATUS FOR GENERATING WIND POWER AND METHOD FOR CONTROLLING PERFORMANCE
WO2012026014A1 (ja) * 2010-08-26 2012-03-01 三菱重工業株式会社 風力発電装置及び出力制御方法
WO2012056593A1 (ja) * 2010-10-29 2012-05-03 三菱重工業株式会社 ウインドファームの制御装置、ウインドファーム、及びウインドファームの制御方法
US8903555B2 (en) 2010-10-29 2014-12-02 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Control system of wind power generator, wind farm, and method for controlling wind power generator
CN102884310A (zh) * 2010-10-29 2013-01-16 三菱重工业株式会社 风力发电装置的控制装置、风电场及风力发电装置的控制方法
JP4848477B1 (ja) * 2010-10-29 2011-12-28 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御装置、ウインドファーム、及び風力発電装置の制御方法
US8718832B2 (en) 2010-10-29 2014-05-06 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind farm control system, wind farm, and wind farm control method
JP2012097596A (ja) * 2010-10-29 2012-05-24 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ウインドファームの制御装置、ウインドファーム、及びウインドファームの制御方法
WO2012056570A1 (ja) * 2010-10-29 2012-05-03 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御装置、ウインドファーム、及び風力発電装置の制御方法
JP2012143076A (ja) * 2010-12-28 2012-07-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電システムの制御方法及び制御装置
WO2013021481A1 (ja) * 2011-08-10 2013-02-14 三菱重工業株式会社 風力発電所の制御装置及び風力発電所の制御方法
US8395272B2 (en) 2011-08-10 2013-03-12 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind-power-station control apparatus and wind-power-station control method
JP5031119B1 (ja) * 2011-08-10 2012-09-19 三菱重工業株式会社 風力発電所の制御装置及び風力発電所の制御方法
JP2013150474A (ja) * 2012-01-20 2013-08-01 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電装置の制御装置、風力発電装置、ウインドファーム、及び風力発電装置の制御方法
WO2013125044A1 (ja) * 2012-02-24 2013-08-29 三菱重工業株式会社 風車制御装置及びその方法並びに風力発電システム
JP5325348B1 (ja) * 2012-02-24 2013-10-23 三菱重工業株式会社 風車制御装置及びその方法並びに風力発電システム
US8610299B2 (en) 2012-02-24 2013-12-17 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine control device and method for reducing fluctuation of grid frequency when grid disturbance occurs, and wind turbine generator system thereof
CN102971528A (zh) * 2012-02-24 2013-03-13 三菱重工业株式会社 风车控制装置及其方法和风力发电系统
JP2015201900A (ja) * 2014-04-03 2015-11-12 株式会社東芝 ウィンドファームの出力制御装置、方法、及びプログラム
JP2017200327A (ja) * 2016-04-27 2017-11-02 株式会社日立製作所 多端子送電システム
JP2019528667A (ja) * 2016-08-19 2019-10-10 ヴォッベン プロパティーズ ゲーエムベーハー 風力タービンの制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP4604111B2 (ja) 2010-12-22
CN101604947A (zh) 2009-12-16
CN101604947B (zh) 2012-02-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4604111B2 (ja) 風力発電装置および風力発電装置群
EP3068007B1 (en) System and method for improved reactive power speed-of-response for a wind farm
US8237301B2 (en) Power generation stabilization control systems and methods
US8502406B2 (en) Variable-speed power generator and method of controlling the same
EP2075463B2 (en) Wind power installation and method of operating it
CA2770540C (en) Wind power plant having an adjustable power reserve
JP5156029B2 (ja) 風力発電装置及びその制御方法
JP6342203B2 (ja) ウィンドファームの出力制御装置、方法、及びプログラム
JP6081133B2 (ja) ウィンドファームの出力制御装置、方法、及びプログラム
JP2013546290A (ja) 変換装置に基づく発電装置による電力動揺の抑制
JP4899800B2 (ja) 風力発電装置,風力発電システムおよび電力系統制御装置
DK2659138T3 (en) WINDOW PARK AND PROCEDURE FOR OPERATING A WINDOW
JP6261739B2 (ja) 風力発電装置の制御方法
JP5216167B1 (ja) 風車の出力制御装置及び出力制御方法
JP2007249341A (ja) 水素製造システム
JP5429265B2 (ja) 風力発電装置
CA3054327C (en) Wind park inertial response to grid stability
Mantz et al. Hydrogen production from idle generation capacity of wind turbines
JP2009156171A (ja) ウィンドファーム群,ウィンドファームおよびその制御方法
WO2014083685A1 (ja) ウィンドファームの出力制御装置及び出力制御方法
US20180335020A1 (en) Power generation stabilization control systems and methods
CN107820539B (zh) 使用风力涡轮发电机的频率调节
JP6297522B2 (ja) 再生可能エネルギー出力システム、再生可能エネルギー出力変動抑制方法および再生可能エネルギー出力変動抑制プログラム
US11525433B2 (en) Power ramp rate control
CN115467779A (zh) 操作风力涡轮机的方法、对应的风力涡轮机以及风电场

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20100325

TRDD Decision of grant or rejection written
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100922

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100928

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101004

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131008

Year of fee payment: 3

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 4604111

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131008

Year of fee payment: 3