JP2011061970A - 多端子型非同期連系装置、電力機器制御端末装置と電力ネットワークシステムおよびその制御方法 - Google Patents
多端子型非同期連系装置、電力機器制御端末装置と電力ネットワークシステムおよびその制御方法 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】基幹電力系統を含む複数の非同期である電力系統を接続し、流入する電力と送出する電力の総和がゼロとなるよう電力制御することを特徴とする多端子型非同期連系装置によって構成される複数の電力系統間非同期連系ネットワークシステムと、自立した電力系統内に設置される電力機器の電力制御を行う手段を有する電力機器制御端末装置によって構成される電力系統内同期ネットワークシステムとを接続し、電力制御と通信制御を統合することによって、異電力系統電力機器間の電力融通や、複数電力系統間での同時かつ非同期な電力融通が可能になる電力ネットワークシステムを構築する。
【選択図】図1
Description
まず、電力融通制御装置面においては、BTB型連系装置では連系する電力系統の数の2乗に比例するオーダーの連系装置が必要となる。さらにその間で協調制御をおこなう必要がある。これは変換器数の増大のみならず、設置時期やメーカーの異なる装置間での協調制御という困難な課題を生み出す。
基幹電力系統を含む任意の電圧・位相・周波数を持つ複数の非同期である電力系統に対し同数の接続端子を以て個々に接続し、
各接続端子の少なくとも一つが前記接続先の電力系統の電力を直流に順変換したのち、直流並列母線を通じて、残りの接続端子群が接続先の電力系統の電圧・位相・周波数に同期させて電力を逆変換して送出し、流入する電力と送出する電力の総和がゼロとなるよう電力制御することを特徴とする多端子型非同期連系装置によって構成される複数の電力系統間非同期連系ネットワークシステムと、
自立した電力系統内に設置される発電装置・電力貯蔵装置・負荷からなる電力機器に付加され、電力機器の電力制御を行う手段を有する電力機器制御端末装置によって構成される電力系統内同期ネットワークシステムと、
を接続し、電力制御を統合することによって、異電力系統電力機器間の電力融通や、複数電力系統間での同時かつ非同期な電力融通が可能になる電力ネットワークシステムの発明である。
本発明では、電力貯蔵装置が個々の電力系統の自立を担保する電力ネットワークを前提としているため、通信系の高速性よりも、むしろ確実性が重要となる。その点でNの2乗に比例したリンクを持ち、いずれかのルートが使用できなくても他のルートから通信信号と融通電力が送ることが可能になる。
電力を双方向に変換する自励式電力変換装置を有する電力変換器付き接続端子(A接続端子と呼ぶ)と、電力変換器無し接続端子(B接続端子と呼ぶ)の両方あるいはどちらか一方を有し、A接続端子では、少なくとも一つのA接続端子が接続先系統の電力を直流に順変換したのち、残りのA接続端子が接続先の電力系統の電圧・位相・周波数に同期させて電力を逆変換して送出し、流入する電力と送出する電力の、A接続端子間での総和がゼロとなるよう制御することを特徴とし、B接続端子は、連系電線路を介して接続される先の電力系統に設置される、別の多端子型非同期連系装置のA接続端子と対をなす接続端子であることを特徴とする、多端子型非同期連系装置である。
また、複数のBTB型連系装置間での協調制御は、設置時期やメーカーが異なる中での制御協調になり、複雑になるが、本発明の多端子型非同期連系装置は、一体型であるためA接続端子間の協調制御のみならずB接続端子の操作制御まで含めて総合的に制御可能となる。
A接続端子は、回路を切断できる機械式断路器と必要な遮断容量を持つ遮断器と電力を双方向に変換する自励式電力変換器とからなり、同電力変換器の順変換側は直流母線で並列接続され、電圧維持のためのコンデンサーを有しており、同電力変換器の逆変換側は接続先が交流電力系統の場合は交流リアクトルもしくは交流変圧器と必要な交流フィルターを有し、接続先が直流電力系統の場合は平滑用コンデンサーを有することを特徴とする多端子型非同期連系装置である。
第一の電力融通要求段階で電力融通要求元は、まず電力系統内の他のすべての電力機器に対し、発信元IPアドレス・マルチキャストIPアドレス・希望取引条件の情報を含んだIPパケットを発信する。受信した電力機器は電力融通要求に応えられる場合のみ返信をする。応信するIPパケットは、少なくとも、応信元IPアドレス・返信先IPアドレス・可能取引条件の情報を含むことを特徴とする。同一の電力系統内にこたえられる電力機器がない場合や最初から他の電力系統に融通を依頼する場合は、第一の電力融通要求段階で、他のすべての多端子型非同期連系装置に対して同様の手順を実施する。
応信を受けた電力機器もしくは多端子型非同期連系装置は、取引条件などを勘案して、予約を行うかどうか決定する。交渉が必要な場合はこのステップが何度か繰り返されることもある。確定したところで予約取引条件を含んだIPパケットを発信し、相手先はそれに対して予約が確定した旨の条件を含んだIPパケットを返信する。これにより一連の電力融通予約手順は終了し、予約時間が来た時に実行される。
実用上は、予約番番号、電力の融通開始時の出力上昇率、融通停止時の出力減少率、時間などの情報が含まれていることが、スムーズな電力融通を行う上で望ましい。
ルーティングアルゴリズムは、電力融通相手先と電力融通プロファイルが決定したのち、(1)ルーティング経路の複数選定段階、(2)ルーティングプロファイル収集段階、(3)電力融通ルート選定段階、(4)ルーティング予約段階、(5)ルーティング確定段階、(6)電力融通実施の監視段階、(7)異常事態における緊急ルーティング方法を有することを特徴とする電力融通方法である。
(A)図は、図2の(A)図に対応した交流同期系統の場合である。ノードa、b、c、dが同じ電圧Vであり、ノードcについてのみ位相をθだけ遅らした時のベクトル図を示している。このとき、リンクac、bc、dc間の線路リアクトル(L)の両端に電圧差ΔVが発生し、ΔV/ωLの大きさの電流I(=Iac=Ibc=Idc)が、ΔVの位相に90度遅れて流れる。本図では、各ベクトルの電圧Vが等しいので、電圧ベクトルの作る三角形は二等辺三角形になり、電流位相はθ/2になる。
I=ΔV/jωL=(V−V・ejθ)/jωL
となり、ノードcに流入する複素電力は、ノードa、b、dの3方向から同じ大きさのIが流れ込むので以下の通りとなる。
P+jQ=V・3・I* (ただし、I*はIの共役複素数)
=V・3・V(1−e−jθ)/(−jωL)
=3・(V2/ωL)・j(e−jθ−1)
=3・(V2/ωL)・sinθ+j・3・(V2/ωL)・(cosθ-1)
リアクトルLを流れる電流Iは、
I=ΔV/jωL= (V−Vx・ejφ)/ jωL
また、授受できる電力は、
P+jQ=V・I*
=V・(V−Vx・ejφ)/(−jωL)
=V・Vx・sinφ/ωL+j・(V2−V・Vx・cosφ) /ωL
となる。
複素電圧Vinvの電圧の大きさVxと、VinvとVcとの位相差φが、任意に作れるので、有効電力と無効電力の授受の大きさ・方向が任意に設計できる。この方法では、他のノードに影響を与えない。
(実施例1)
本実施例では請求項1に関わる実施例について説明する。
本実施例では、請求項2に関わる実施例を説明する。
#1電力系統に接続された多端子型非同期連系装置のA接続端子201と、#2、#3、#4、#5の電力系統に設置された多端子型非同期連系装置のB接続端子202が、連系電線路7を介して接続して、#1電力系統とのネットワークを構成し、
#2電力系統電力母線に設置された多端子型非同期連系装置のA接続端子群と、#3、#4、#5の電力系統に設置された多端子型非同期連系装置のB接続端子が、連系電線路7を介して接続して、#2電力系統とのネットワークを構成し、
#3電力系統電力母線に設置された多端子型非同期連系装置のA接続端子群と、#4、#5電力系統に設置された多端子型非同期連系装置のB接続端子が、連系電線路を介して接続して、#3電力系統とのネットワークを構成し、
#4電力系統電力母線に設置された多端子型非同期連系装置のA接続端子と、#5電力系統に設置された多端子型非同期連系装置のB接続端子が、連系電線路を介して接続して、#4電力系統とのネットワークを構成することにより、10本の非同期電力融通リンクが生成される。
本実施例では請求項3に関わる実施例を説明する。
本実施例では、請求項4から請求項6に関わる実施例で外部データ通信路を使用した例を説明する。
LANの中に、電力機器制御端末装置固有のMACアドレス、割り当てられたIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを記述したアドレステーブルを保有するアドレスサーバーを置けば、TCP/IP通信プロトコルを使用して、多端子型非同期連系装置接続端子および電力機器制御端末装置の間で通信することを特徴とする電力ネットワークシステムが構築できる。
本実施例では、請求項4から請求項6に関わる実施例で電力線搬送通信を使用した例を説明する。
本実施例では、請求項7および請求項8に関わる実施例を説明する。
本実施例では請求項9から請求項12に関わる実施例を説明する。
本実施例では請求項9から請求項12に関わる実施例を図1に基づいて説明する。
(1)電力貯蔵装置B1の電力機器制御端末装置は自己の通信ポート192.168.1.3を通じて、まず、#1電力系統内の他の電力機器に、融通を打診するため後述する手順で一斉問い合わせ(Broad Casting)を発信する。
(2)対応できる発電装置の返信が電力系統内から得られなかった場合、次にDefault Gatewayである#1電力系統の多端子型非同期連系装置の192.168.1.1のポートに対して、他の電力系統に、対応できる電力機器がないか、電力融通プロファイルをつけて問い合わせを発信する。
(3)#1電力系統の多端子型非同期連系装置は、他の電力系統の多端子型非同期連系装置のGatewayに対してその内容を一斉問い合わせ(Broad Casting)する。
(4)例えば、#4電力系統の多端子型非同期連系装置が系統の状態を見て対応できるときは、192.168.0.11のB接続端子が、自分のIPアドレスと融通電力プロファイルを、#1電力系統の電力貯蔵装置B1の電力機器制御端末装置通信ポート192.168.1.3に返信する。
(5)あるいは#4電力系統の発電装置G4が、電力融通可能であると判断した時は、G4の電力機器制御端末装置のポート192.168.4.2から#1電力系統の電力貯蔵装置B1の電力機器制御端末装置通信ポート192.168.1.3に対応可能な電力融通プロファイルをつけて返信する。
本実施例では請求項13に関わる実施例を説明する。図11は、多端子型非同期連系装置が接続する電力系統が直流の場合の例である。図11では電力系統が太陽光発電装置と電力貯蔵装置一台ずつで表現されているが、この構成が最低限の構成要素で他に図示されていない電力機器が接続されていてもよい。
本実施例は請求項14に関わる実施例である。日本の電力系統では2,000kWまでは高圧電力系統に区分されている。したがって最大使用電力2,000kW以下からなる、家庭、マンション、アパート、ビル、店舗、スーパー、工場のうちいずれか複数の需要家である電力系統は、電圧階級を高圧とすることができる。市中に見かける高圧受電盤のネットワークや電柱に設置されている柱上変圧器は高圧6.6kVであり、そこから低圧の220V/110Vに降圧されて業務用設備や家庭に供給されている。
本実施例は請求項15から請求項17に関する実施例である。本発明の多端子型非同期連系装置について図面により説明する。
10は自励式双方向電力変換器、13は電力線搬送通信端局、16は電圧・電流・電力測定器で,電圧・電流により電力を計算するタイプのものと専用の電力測定器を設置するものとある。また、16には直流母線に設置するものと、交流側に設置するものとがあり、それぞれタイプが異なる。この測定値は電力の取引にも使用することが可能だが、取引用に別途専用の電力計を用意する場合もある。この電力の記録は専用の記録装置161に保存され、電力取引に使用される。
一つの電力系統電力母線に、多端子型非同期連系装置の複数のA接続端子が接続する方法は、容量増大の簡単な方法の一つとして、可能である。また、一つの電力系統に複数の多端子型非同期連系装置が接続することも、可能であり、接続先を増やすのに有効な手法である。
本実施例は請求項18にかかわる説明である。図示していないが、事故時保護システムとして、以下のようなものを持ち、必要最小限の回路の遮断を行うことによって、最大限の電力融通ルートを確保する電力融通ルート保護回路を有する。これにより、ゲートブロックだけで異常が復旧する場合に不要な遮断を行わずに済む。また、過電流になった接続端子だけを切り離し、他の接続端子で電力融通を継続することが可能である。過電流になった接続端子も、復旧次第、運転再開が可能なシステムとなっている。
(1)接続端子過電流保護回路:各接続端子において個々の設定電流以上に電流が流れた時に、A接続端子においてはゲートブロックと遮断器開操作、B接続端子においては遮断器開操作を行う接続端子保護回路。
(2)直流母線保護回路:各A接続端子の直流部に直流電流計を設置し全端子電流総和がゼロでなくなった時に、時限を以て全電力変換器のゲートブロックを行う電力変換器直流母線保護回路。
(3)連系装置保護回路:電力系統の接続する各接続端子受電部に電力計を設置し全端子電力総和がゼロでなくなった時に、時限を以て接続端子全遮断器を開操作する連系装置保護回路。
本実施例は請求項19にかかわる説明である。図示していないが、機器操作システムとして、各A接続端子同期投入時に断路器を閉じ操作し、接続先の電圧・周波数・位相を測定し、接続先が電圧を有するときは、電力変換器の電圧・周波数・位相を同期させてから遮断器を閉じる並列同期投入操作(系統連系運転モード)を行い、接続先が無電圧の時には、接続先定格に準拠した電圧・周波数を前記電力変換器で作成してから、遮断器を閉じ、接続先に電源を供給する自立運転投入操作回路(自立運転モード)を行う機器操作システムを備えている。
本実施例は請求項20にかかわる説明である。電力制御システムとして、各A接続端子の直流電圧・交流電圧・有効電力・無効電力・電流・位相同期・PWMゲート制御からなる端子制御システムと、起動・停止・各接続端子受送電電力設定ならびに全電力協調制御からなる共通制御システムと、からなる電力制御システムを備えていることを特徴としている。
本実施例は請求項21にかかわる説明である。電力取引システムとして、各A接続端子の電力計16の値と電力融通プロファイルデータとを電力量の取引に使用できるように記録する電力取引用記録装置161を備えていることを特徴としている。
本実施例では、請求項22および請求項23に関わる実施例を説明する。図16は多端子型非同期連系装置内の通信システムを図示したものである。
本実施例では、請求項24から請求項26に関わる実施例を説明する。図17は電力機器制御端末装置内の通信システムを図示したものである。
本実施例では、請求項27から請求項31に関わる実施例を説明する。
(1) 電力機器2の制御端末装置のIPアドレスが、仮にIP001とした場合、LAN内で、電力を融通してくれる電力機器があるかをLANに問い合わせる。
(2) LAN内に対応できる電力機器がない場合、#2電力系統に設置された多端子型非同期連系装置のB接続端子(IP002)を経由してWANに、問い合わせが転送される。
(3) WAN内で、一斉問い合わせを行い、WANに接続されている多端子型非同期連系装置の接続端子は、それぞれのLANに問い合わせを行う。
(4) その結果#1電力系統の電力機器1が対応することになった場合、IP001からIP005に対する電力融通予約がなされる。
(5) 次に、ルーティングプロトコルにしたがい複数のルートが選定される。図中には一つのルートしか示されていないが、通常複数ルートを使用する。
(6) 図では、IP001からIP002、IP003、IP004、IP005のルートを通じて電力機器1に到達することがわかり、このルーティングが記録される。
(7) 予約時間が来ると、IP002,IP003,IP004の遮断器は閉じ、対応する電力変換器が電力を移動させる。
(8) 同時に、IP001とIP005の電力機器制御端末装置も電力制御を開始し、その結果、IP001からIP005に電力が融通される。
本実施例では、請求項27から請求項31に関わる実施例の別形態を図18に基づいて説明する。
本実施例では、請求項32に関わる実施例を説明する。
本実施例では、請求項33に関わる実施例を説明する。
図19は、多端子型電力変換のシミュレーションをMatLab−Simulink−SimPowerSystemsを利用して実施したものである。簡単のために順変換器側を省略し、DC電源で代用した。逆変換器側は単相PWMインバータの並列回路にし、3回路のものを作成した。
3 電力系統
4 電力機器単独系統
5 基幹電力系統
6 電力母線
7 連系電線路
8 遮断器
9 断路器
10 双方向電力変換器
11 電力線搬送バイパス付変圧器
12 電力機器制御端末装置
13 電力線搬送通信端局
14 IPアドレス
15 BTB型電力変換器
16 電圧・電流・電力測定器
17 キャパシター
18 共通直流母線
19 リアクトル
20 電力系統ノード
21 電力系統リンク
61 発電装置
62 電力貯蔵装置
101 運転状態双方向電力変換器
102 停止状態双方向電力変換器
161 電力取引用記録装置
201 A接続端子
202 B接続端子
203 共通直流母線
Claims (33)
- 基幹電力系統を含む任意の電圧・位相・周波数を持つ複数の非同期である電力系統に対し同数の接続端子を以て個々に接続し、
各接続端子の少なくとも一つが前記接続先の電力系統の電力を直流に順変換したのち、直流並列母線を通じて、残りの接続端子群が接続先の電力系統の電圧・位相・周波数に同期させて電力を逆変換して送出し、流入する電力と送出する電力の総和がゼロとなるよう電力制御することを特徴とする多端子型非同期連系装置によって構成される複数の電力系統間非同期連系ネットワークシステムと、
自立した電力系統内に設置される発電装置・電力貯蔵装置・負荷からなる電力機器に付加され、電力機器の電力制御を行う手段を有する電力機器制御端末装置によって構成される電力系統内同期ネットワークシステムと、
を接続し、電力制御を統合することによって、異電力系統電力機器間の電力融通や、複数電力系統間での同時かつ非同期な電力融通が可能になる電力ネットワークシステム。 - 請求項1に記載の電力ネットワークシステムにおいて、複数電力系統間を非同期連系して電力を融通し、N個の電力系統間においては1/2・N・(N−1)の電力融通リンクが生成される複数の電力系統間非同期連系ネットワークシステムを有することを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項1に記載の電力ネットワークシステムにおいて、特別高圧・高圧・低圧の従来型配電網にて構成され、電力機器制御端末装置を付加した電力機器が設置された電力系統内同期ネットワークシステムを有することを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、前記電力系統間非同期連系ネットワークシステム内の多端子型非同期連系装置の接続端子に通信用アドレスを与えて構成したWANと、前記電力系統内同期ネットワークシステム内の電力機器制御端末装置に通信用アドレスを与えて構成したLANとを接続し、通信を統合することによって、異電力系統電力機器間や、複数電力系統間での通信が可能になり、多端子型非同期連系装置の接続端子および電力機器制御端末装置に電力融通に関する制御指示を与えることが可能になる電力ネットワークシステム。
- 請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、多端子型非同期連系装置の接続端子に通信用アドレスを与えて構成したWANの中に、接続端子固有のMACアドレス、割り当てられたIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを記述したアドレステーブルを保有するアドレスサーバーを有することを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、電力機器制御端末装置に通信用アドレスを与えて構成したLANの中に、電力機器制御端末装置固有のMACアドレス、割り当てられたIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを記述したアドレステーブルを保有するアドレスサーバーを有することを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、TCP/IP通信プロトコルを使用して、多端子型非同期連系装置接続端子および電力機器制御端末装置の間で通信することを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、多端子型非同期連系装置およびその接続端子と電力機器制御端末装置のすべてに、IPアドレスを与えて通信を行う通信機能を有することを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、前記システム内のいずれかの多端子型非同期連系装置または電力機器が、他の装置および機器に対して一斉問い合わせを発信する第一の電力融通要求段階と、返信してきた多端子型非同期連系装置およびまたは電力機器に対してのみ電力融通予約を発信する第二の電力融通要求段階と、最適な電力融通ルートの組み合わせを選定するルーティング段階とを有する電力融通アルゴリズムを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項9に記載の電力ネットワークシステムにおいて、第一の電力融通要求段階における電力融通要求元の発信するIPパケットは、少なくとも、発信元IPアドレス・マルチキャストIPアドレス・希望取引条件の情報を含むことを特徴とし、電力融通応答先が応信するIPパケットは、少なくとも、応信元IPアドレス・返信先IPアドレス・可能取引条件の情報を含むことを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項9に記載の電力ネットワークシステムにおいて、第二の電力融通要求段階における電力融通要求元の発信するIPパケットは、少なくとも、発信元IPアドレス・受取先IPアドレス・予約取引条件の情報を含むことを特徴とし、電力融通応答先が応信するIPパケットは、応信元IPアドレス・返信先IPアドレス・予約確定条件の情報を含むことを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項9に記載の電力ネットワークシステムにおいて、ルーティングアルゴリズムは、電力融通相手先と電力融通プロファイルが決定したのち、(1)ルーティング経路の複数選定段階、(2)ルーティングプロファイル収集段階、(3)電力融通ルート選定段階、(4)ルーティング予約段階、(5)ルーティング確定段階、(6)電力融通実施の監視段階、(7)異常事態における緊急ルーティング方法を有することを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項9に記載の電力ネットワークシステムにおいて、多端子型非同期連系装置が接続する電力系統が、直流系統であることを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項9に記載の電力ネットワークシステムにおいて、多端子型非同期連系装置が接続する電力系統が、最大使用電力2000kW以下からなる家庭、マンション、アパート、ビル、店舗、スーパー、工場のうちいずれか複数の需要家であることを特徴とする電力ネットワークシステム。
- 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて使用する多端子型非同期連系装置であって、
電力を双方向に変換する自励式電力変換装置を有する電力変換器付き接続端子(A接続端子と呼ぶ)と、電力変換器無し接続端子(B接続端子と呼ぶ)の両方あるいはどちらか一方を有し、A接続端子では、少なくとも一つのA接続端子が接続先系統の電力を直流に順変換したのち、残りのA接続端子が接続先の電力系統の電圧・位相・周波数に同期させて電力を逆変換して送出し、流入する電力と送出する電力の、A接続端子間での総和がゼロとなるよう制御することを特徴とし、B接続端子は、連系電線路を介して接続される先の電力系統に設置される、別の多端子型非同期連系装置のA接続端子と対をなす接続端子であることを特徴とする、多端子型非同期連系装置。 - 請求項15に記載の多端子型非同期連系装置において、
A接続端子は、回路を切断できる機械式断路器と必要な遮断容量を持つ遮断器と電力を双方向に変換する自励式電力変換器とからなり、同電力変換器の順変換側は直流母線で並列接続され、電圧維持のためのコンデンサーを有しており、同電力変換器の逆変換側は接続先が交流電力系統の場合は交流リアクトルもしくは交流変圧器と必要な交流フィルターを有し、接続先が直流電力系統の場合は平滑用コンデンサーを有することを特徴とする多端子型非同期連系装置。 - 請求項15または請求項16に記載の多端子型非同期連系装置において、
B接続端子は、回路を切断できる機械式断路器と必要な遮断容量を持つ遮断器とからなることを特徴とする多端子型非同期連系装置。 - 請求項15から請求項17のいずれか1項に記載の多端子型非同期連系装置において、事故時保護システムとして、接続端子過電流保護回路、直流母線保護回路、連系装置保護回路の少なくとも一つを有し、必要最小限の遮断を行うことによって、最大限の電力融通ルートを確保することを特徴とする多端子型非同期連系装置。
- 請求項15から請求項18のいずれか1項に記載の多端子型非同期連系装置において、機器操作システムとして、並列同期投入操作と自立運転投入操作の少なくとも一つを有することを特徴とする多端子型非同期連系装置。
- 請求項15から請求項18のいずれか1項に記載の多端子型非同期連系装置において、電力制御システムとして、各接続端子の端子制御システムと全接続端子の協調制御システムとを有することを特徴とする多端子型非同期連系装置。
- 請求項15から請求項18のいずれか1項に記載の多端子型非同期連系装置において、電力取引システムとして、各A接続端子の電力量計の値と電力融通プロファイルデータとを電力量の取引に使用できるように記録する取引用電力量記録システムを有することを特徴とする多端子型非同期連系装置。
- 請求項15から請求項18のいずれか1項に記載の多端子型非同期連系装置において、通信システムとして、各接続端子に対応した外部通信端局とデータターミナルエンド(DTE)とメモリとCPUからなる通信システムを有することを特徴とする多端子型非同期連系装置。
- 請求項22に記載の多端子型非同期連系装置において、前記外部通信端局が、電力線搬送通信端局であり、連系電線路結合装置をもって連系電線路に通信信号を送り込めることを特徴とする多端子型非同期連系装置。
- 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて使用する電力機器制御端末装置であって、自立した電力系統内に設置される電力機器の電力制御装置に付加されることを特徴とする電力機器制御端末装置。
- 請求項24に記載の電力機器制御端末装置であって、
電力機器の起動・停止・電力の制御を行う電力機器制御と、外部通信端局とデータターミナルエンド(DTE)からなる通信システムと、全体を統括するCPUとメモリを有することを特徴とする電力機器制御端末装置。 - 請求項24または請求項25に記載の電力機器制御端末装置において、
前記外部通信端局が、電力線搬送通信端局であり、電線路結合装置をもって配電線路に通信信号を送り込めることを特徴とする電力機器制御端末装置。 - 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、第一の電力融通要求段階における電力融通要求元の発信するIPパケットは、少なくとも、発信元IPアドレス・マルチキャストIPアドレス・希望取引条件の情報を含むことを特徴とし、電力融通応答先が応信するIPパケットは、少なくとも、応信元IPアドレス・返信先IPアドレス・可能取引条件の情報を含むことを特徴とする電力融通方法。
- 請求項27に記載の電力融通方法において、前記希望取引条件が、希望融通有効電力方向と大きさ・希望融通無効電力方向と大きさ・希望融通開始時間・希望融通終了時間・希望融通価格上限・希望融通価格下限・融通電力発生源の希望属性からなり、前記可能取引条件が、可能融通有効電力方向と大きさ・可能融通無効電力方向と大きさ・可能融通開始時間・可能融通終了時間・可能融通価格・可能融通電力発生源の属性、からなることを特徴とする電力融通方法。
- 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、第二の電力融通要求段階における電力融通要求元の発信するIPパケットは、少なくとも、発信元IPアドレス・受取先IPアドレス・予約取引条件の情報を含むことを特徴とし、電力融通応答先が応信するIPパケットは、応信元IPアドレス・返信先IPアドレス・予約確定条件の情報を含むことを特徴とする電力融通方法。
- 請求項29に記載の電力融通方法において、前記予約取引条件が、予約番号・予約融通有効電力方向と大きさ・予約融通無効電力方向と大きさ・予約融通開始時間・予約融通終了時間・予約融通価格・予約融通電力発生源の属性からなり、前記予約確定条件が、予約確定番号・予約確定融通有効電力方向と大きさ・予約確定融通可能無効電力方向と大きさ・予約確定融通開始時間・予約確定融通終了時間・予約確定融通価格・予約確定融通電力発生源の属性からなることを特徴とする電力融通方法。
- 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、ルーティングアルゴリズムは、電力融通相手先と電力融通プロファイルが決定したのち、(1)ルーティング経路の複数選定段階、(2)ルーティングプロファイル収集段階、(3)電力融通ルート選定段階、(4)ルーティング予約段階、(5)ルーティング確定段階、(6)電力融通実施の監視段階、(7)異常事態における緊急ルーティング方法を有することを特徴とする電力融通方法。
- 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、融通電力の前および後、あるいはいずれか一方に、発信元IPアドレス・受取先IPアドレス・取引条件の情報を含むIPパケットを有し、当該情報によって電力を識別して管理する電力融通方法。
- 請求項27から請求項32のいずれか1項に記載の電力融通方法において、電力系統内サーバーまたは多端子型非同期連系装置内に設置された記憶装置と中央演算処理装置を用い、相互に情報を交換することによって、請求項27から請求項32に記載の電力融通方法を実行する電力融通制御プログラム。
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