JP2010220283A - 電圧自動調整器の制御装置および制御方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】配電系統100に設置されたセンサ170は、線路の電流,電流力率,有効電力P,無効電力Q,ノード電圧Vなどを測定し、通信端局180、通信ネットワーク190を介してLDCパラメータ決定装置10に情報を送る。センサの電圧計測データとSVR出力電圧Vsvr,SVR通過有効電力Psvr,無効電力Qsvrに相当する計測データを基に、まず、分析対象期間内で配電系統の分析対象ノードの電圧上下限値範囲内となるような電圧自動調整器の出力電圧理想値Vsを求め、次に、この理想値Vsと配電系統の電気量の計測値との相関を重回帰分析することによって、電圧自動調整器の整定パラメータを決定する。
【選択図】図1
Description
次に、LDC330の計算処理について説明する。まず、式(1)に従って、理想値Vsを計算する。SVRの出力電圧Vsvrがこの理想値Vsより一定値以上小さい状態で一定時間経過すると、SVRのタップ302を上げ方向に変更し、出力電圧を上昇させる。逆に、SVRの出力電圧Vsvrがこの理想値Vsより一定値以上大きい状態で一定時間経過すると、SVR300のタップ302を下げ方向に変更し、出力電圧を下降させる。このように、LDC330は、SVR300の通過電力情報とLDCパラメータを基に、出力電圧の制御を行う
Vs=Vref+R・Ir+X・Ix
=Vref+Ap・Psvr+Aq・Qsvr………………………………(1)
なお、SVRの詳細な構成例は、非特許文献1にも詳しく記載されている。
=Vsvr+(VU+VL−Vmax−Vmin)/2……………………(2)
ここで、VUはノードの電圧上限値(高圧換算)、VLはノードの電圧下限値(高圧換算)、Vmaxは各ノード毎の電圧最大値、Vminは各ノード毎の電圧最小値を表す。
=Vref+R・Icosθ+X・Isinθ………………………………(3)
重回帰分析では、VsとIxの相関係数としてRが、VsとIxの相関係数としてXが、オフセットとしてVrefが計算される。重回帰分析の具体的な計算方法は、例えば、非特許文献2などに記載してあるアルゴリズムに従って計算すればよい。
Aq=0.1
Vref=6543[V]
また,図13(a)〜図13(d)に,重回帰分析の観測値(Psvr,Qsvrに対するVs:「Vsの理想値」としてプロット)と,重回帰分析結果による予測値(回帰式により予測された値:「Vsの予測値」としてプロット)のグラフを示す。観測値と予測値は一定範囲内の値におさまっており,分析結果が妥当であることが分かる。
Claims (14)
- 配電系統に設置された電圧自動調整器の制御装置であって、
配電系統の各時間の電気量の計測値を格納する計測データベース、
配電系統の電圧自動調整器の出力電圧の理想値を格納する理想電圧データベース、
電圧自動調整器の整定パラメータを格納する整定データベース、
電気量の計測値に基いて、電圧自動調整器の出力電圧の理想値を計算する出力電圧理想値計算手段、並びに
電圧自動調整器の出力電圧の前記理想値と電気量の計測値に基いて、電圧自動調整器の整定パラメータを計算するパラメータ決定手段を備えたことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。 - 請求項1において、前記パラメータ決定手段は、電圧自動調整器の出力電圧の前記理想値と配電系統の電気量の計測値との相関を重回帰分析することによって、電圧自動調整器の前記整定パラメータを求める手段を備えたことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項1または2において、前記パラメータ決定手段は、
分析対象期間内で配電系統の分析対象ノードの電圧上下限値範囲内となるような電圧自動調整器の出力電圧理想値を決定する理想値決定手段と、
この出力電圧理想値と、電圧自動調整器を通過する電流実部と電流虚部との関係を重回帰分析することによって、電圧自動調整器の前記整定パラメータを求める手段を備えたことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。 - 請求項1または2において、前記パラメータ決定手段は、
分析対象期間内で配電系統の分析対象ノードの電圧上下限値範囲内となるような電圧自動調整器の出力電圧理想値を決定する理想値決定手段と、
この出力電圧理想値と、電圧自動調整器を通過する有効電力と無効電力の関係を重回帰分析することによって、電圧自動調整器の前記整定パラメータを求める手段を備えたことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。 - 請求項3または4において、前記理想値決定手段を、各ノードの電圧上下限値までの電圧余裕の最小値が最大となるように、電圧自動調整器の出力電圧理想値を決定するように構成したことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項2〜5のいずれかにおいて、配電系統の電気量の計測値の代わりに、状態推定または潮流計算結果を用いるように構成したことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項1〜5のいずれかにおいて、配電系統の電気量の計測値は、電圧自動調整器を通過する電流,電流力率,端子電圧,または配電系統ノードの電圧であることを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項1〜5のいずれかにおいて、配電系統の電気量の計測値は、電圧自動調整器を通過する電流実部,電流虚部,端子電圧,または配電系統ノードの電圧であることを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項1〜5のいずれかにおいて、配電系統の電気量の計測値は、電圧自動調整器を通過する有効電力,無効電力,端子電圧,または配電系統ノードの電圧であることを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項1〜9のいずれかにおいて、電圧自動調整器の前記整定パラメータを、通信ネットワークを介して電圧自動調整器の制御部に伝送するように構成したことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項1〜9のいずれかにおいて、電圧自動調整器の前記パラメータ決定手段を、電圧自動調整器の制御部に設けたことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項1〜11のいずれかにおいて、電圧自動調整器の前記パラメータ決定手段は、季節,曜日,時間帯,または系統構成の違いによって異なる複数の整定パラメータを有するデータベースを備えたことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 請求項12において、日時または外部からの指令に応じて整定パラメータを切り替えるパラメータ切替手段を備えたことを特徴とする電圧自動調整器の制御装置。
- 配電系統に設置された電圧自動調整器の制御方法であって、
配電系統の各時間の電気量の計測値を計測データベースに格納するステップ、
配電系統の電圧自動調整器の出力電圧の理想値を理想電圧データベースに格納するステップ、
電圧自動調整器の整定パラメータを整定データベースに格納するステップ、
電気量の計測値に基いて、電圧自動調整器の出力電圧の理想値を計算する出力電圧理想値計算ステップ、並びに
電圧自動調整器の出力電圧の前記理想値と電気量の計測値に基いて、電圧自動調整器の整定パラメータを計算するパラメータ決定ステップを備えたことを特徴とする電圧自動調整器の制御方法。
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