JP2013172494A - 電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御装置および二次電池充電制御方法 - Google Patents

電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御装置および二次電池充電制御方法 Download PDF

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Abstract

【課題】交流−直流間で電力を変換するコンバータの交流側を電力系統に接続し、前記コンバータの直流側を、DCリンク部および双方向チョッパを介して二次電池に接続して構成される電力貯蔵用電力変換器において、二次電池定電圧充電時に、コンバータと双方向チョッパが相互干渉することなく安定に制御動作することができるようにする。
【解決手段】系統電力制御運転から二次電池定電圧充電に移行する際は、コンバータによって二次電池の定電圧制御を行い、切換え器56の接点56bによって、二次電池電圧指令値とDCリンク部電圧指令値から求めた固定デューティ比Aを選択し、双方向チョッパのゲートのデューティ比を前記固定デューティ比Aに固定し、これによって双方向チョッパを固定ゲインの電力変換器として動作させ、コンバータとの制御の相互干渉を無くした。
【選択図】図1

Description

本発明は、二次電池側に双方向チョッパ、電力系統側にコンバータを備えた電力貯蔵用電力変換器の制御に係り、特に二次電池の充電制御に関する。
電力系統と二次電池の間に接続される電力貯蔵用電力変換器は、例えば図2のように構成されている。図2において、電力貯蔵用電力変換器10は、連系変圧器1、LCフィルタ2、コンバータ3、DCリンク部4および双方向チョッパ5を備え、連系変圧器1は電力系統20に接続され、双方向チョッパ5は二次電池30に接続されている。
LCフィルタ2は交流から脈流成分を除去する、例えばリアクトルおよびコンデンサによって構成されている。
コンバータ3は、半導体素子をPWM制御することによって交流−直流間で電力を変換する電力変換器である。
DCリンク部4は、コンバータ3と双方向チョッパ5の共通接続点と接地間に接続されたコンデンサを有している。
双方向チョッパ5は、半導体素子をPWM制御することによって直流−直流間で電力を変換する電力変換器である。
6は電力貯蔵用電力変換器10の出力電流Isを検出する変流器、7はコンバータ3の電流Icnvを検出する変流器、8は二次電池30の電流Ibatを検出する変流器である。
尚、電力系統20の電圧Vs、DCリンク部4の電圧Vdcおよび二次電池30の電圧Vbatを各々検出する計器用変圧器や、電力系統20に接続される母線および母線に接続される負荷等は図示省略している。
電力貯蔵用電力変換器10の動作モードは、二次電池30と電力系統20で電力の授受を行なう系統電力制御と二次電池定電圧充電制御の2モードがある。これら二つの運転モードの選択は上位のコントローラ(図示省略)から指示される。
電力貯蔵用電力変換器10のコンバータ3の従来の制御ブロックを図3(a)に、双方向チョッパ5の従来の制御ブロックを図3(b)に、各制御モードのタイムチャートを図4に各々示す。
図3(a)において、41は、系統電圧検出値Vsと出力電流検出値Isから有効・無効電力演算する電力演算部である。
42Pは、充放電電力指令値の有効分Prefと有効電力Pdetが一致するように制御するメジャーループのACAPR制御部であり、42Qは、充放電電力指令値の無効分Qrefと無効電力Qdetが一致するように制御するメジャーループのACAQR制御部である。
43Pは、ACAPR制御部42Pの出力とSIN波を乗算して有効電流指令値を出力する乗算部であり、43Qは、ACAQR制御部42Qの出力とCOS波を乗算して無効電流指令値を出力する乗算部である。
44は、有効電流指令値(43Pの出力)と無効電流指令値(43Qの出力)を足し合わせ、電流指令値を生成する加算部である。
前記電力演算部41、ACAPR制御部42P、ACAQR制御部42Q、乗算部43P,43Qおよび加算部44によって系統電力制御部を構成している。
45は、二次電池電圧検出値Vbatと二次電池電圧指令値Vbatref(Vchg)が一致するように制御するメジャーループのBATAVR制御部(二次電池電圧一定制御部)である。
46は、系統電力制御運転時にはACAPR制御部、ACAQR制御部の出力、すなわち加算部44の出力を選択し、二次電池充電時にはBATAVR制御部45の出力を選択する切換え器(コンバータの制御切換え部)である。
47は、電流指令値、すなわち切換え器46の出力信号とコンバータ電流Icnvが一致するように制御するマイナーループのACACR制御部(電流一定制御部)である。
48は、ACACR制御部47の出力により前記コンバータ3のゲート信号を生成するPWM信号生成部である。
図3(b)において、51は、DCリンク部電圧検出値VdcとDCリンク部電圧指令値Vdcrefが一致するように制御するメジャーループのDCAVR制御部(直流電圧一定制御部)である。
52は、DCAVR制御部51の出力と、二次電池電流検出値Ibatが一致するように制御するマイナーループのBATACR制御部(二次電池電流一定制御部)である。
53は、DCリンク部電圧検出値Vdcと二次電池電圧検出値Vbatから(2×Vbat/Vdc)−1を演算したPWM制御のゲート量を出力するフィードフォワード制御部である。
54は、BATACR制御部52の出力とフィードフォワード制御部53の出力を足し合わせる加算部であり、55は、加算部54の出力により双方向チョッパ5のゲート信号を生成するPWM信号生成部である。
次に上記のように構成された電力貯蔵用電力変換器10の制御を図4のタイムチャートとともに説明する。図4は二次電池30の充電電力P、DCリンク部4の電圧Vdcおよび二次電池電圧Vbatにおける、時間tの推移を示している。
まず、系統電力制御運転時(時刻txに至るまでの期間)は、図3(a)の切換え器46は接点46a側に切換えられており、前記系統電力制御部の出力、すなわち加算部44の出力とコンバータ電流Icnvが一致するようにACACR制御部47が動作し、コンバータ3は電力系統20側と有効電力、無効電力の授受を行なう電力制御を行っている。このとき双方向チョッパ5は、図3(b)の制御ブロックによって、DCリンク部4の電圧VdcがDCリンク部電圧指令値Vdcrefと一致するように電圧一定制御を行う。
次に、二次電池電圧Vbatが二次電池充電電圧指令値Vbatref(Vchg)以上になる時刻txにおいて、図3(a)の切換え器46は接点46b側に切換えられ、前記BATAVR制御部45の出力とコンバータ電流Icnvが一致するようにACACR制御部47が動作し、コンバータ3は二次電池電圧の指令値をVchgとして、電力制御(図4中のACAPRの期間)から定電圧充電モードに移行する(二次電池定電圧充電制御)。
この二次電池定電圧充電時、双方向チョッパ5は系統電力制御運転時と変わらずVdcrefを指令値とするDCリンク部電圧一定制御を行うものである。
尚、電力貯蔵用二次電池システムは、例えば特許文献1に記載のものが提案されていた。
特開2004−23860号公報
図2〜図4に示す従来の電力貯蔵用電力変換器の制御において、系統電力制御運転時は、コンバータ3が電力系統20側への電力を制御し、双方向チョッパ5がDCリンク部電圧を制御する構成で、制御パートが分かれているため、メジャーループの制御干渉の度合いが少ない。
しかし、二次電池充電時はコンバータ3が二次電池電圧を制御する構成となっており、双方向チョッパ5をまたいでAVR制御を行なうため、メジャーループの制御干渉の度合いが強くなる。従って双方向チョッパ5のDCAVR制御(図3(b)のDCAVR制御部51による制御)がコンバータ3のBATAVR制御(図3(a)のBATAVR制御部45による制御)よりも充分早いか、双方向チョッパ5のDCAVR制御がコンバータ3のBATAVR制御よりも充分遅くないと制御が干渉して、DCリンク部電圧Vdcが振動する等の問題が発生する。
本発明は上記課題を解決するものであり、その目的は、二次電池充電時に、コンバータと双方向チョッパが相互干渉することなく安定に動作することができる電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御装置、方法を提供することにある。
上記課題を解決するための請求項1記載の電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御装置は、交流−直流間で電力を変換するコンバータの交流側を電力系統に接続し、前記コンバータの直流側を、DCリンク部および双方向チョッパを介して二次電池に接続して構成される電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御装置であって、
前記コンバータの制御ブロックは、前記電力系統の系統電圧検出値と電力貯蔵用電力変換器の出力電流とに基づいて、前記電力系統と有効電力、無効電力の授受を行なう電力制御を行うための電流指令値を生成する系統電力制御部と、前記二次電池電圧の検出値と二次電池電圧指令値とが一致するように制御する二次電池電圧一定制御部と、前記二次電池と電力系統で電力の授受を行なう系統電力制御運転時には前記系統電力制御部の出力を選択し、前記二次電池の定電圧充電時には前記二次電池電圧一定制御部の出力を選択するコンバータの制御切換え部と、前記コンバータの制御切換え部の出力と前記コンバータの電流が一致するように制御する電流一定制御部と、前記電流一定制御部の出力により前記コンバータのゲート信号を生成するコンバータ側PWM信号生成部とを備え、
前記双方向チョッパの制御ブロックは、前記DCリンク部の電圧検出値とDCリンク部電圧指令値が一致するように制御する直流電圧一定制御部と、前記直流電圧一定制御部の出力と前記二次電池の電流検出値が一致するように制御する二次電池電流一定制御部と、前記DCリンク部の電圧検出値と前記二次電池の電圧検出値から演算したPWM制御のゲート量を出力するフィードフォワード制御部と、前記二次電池電流一定制御部の出力とフィードフォワード制御部の出力を加算する加算部と、前記二次電池電圧指令値とDCリンク部電圧指令値からPWMのデューティ比を求める固定デューティ比演算部と、前記系統電力制御運転時には前記加算部の出力を選択し、前記二次電池の定電圧充電時には前記固定デューティ比演算部の出力を選択する双方向チョッパの制御切換え部と、前記双方向チョッパの制御切換え部の出力により双方向チョッパのゲート信号を生成する双方向チョッパ側PWM信号生成部と、を備えたことを特徴としている。
また、上記課題を解決するための請求項2記載の電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御方法は、交流−直流間で電力を変換するコンバータの交流側を電力系統に接続し、前記コンバータの直流側を、DCリンク部および双方向チョッパを介して二次電池に接続して構成され、前記コンバータの制御ブロックは、前記電力系統の系統電圧検出値と電力貯蔵用電力変換器の出力電流とに基づいて、前記電力系統と有効電力、無効電力の授受を行なう電力制御を行うための電流指令値を生成する系統電力制御部と、前記二次電池電圧の検出値と二次電池電圧指令値とが一致するように制御する二次電池電圧一定制御部とを備え、前記双方向チョッパの制御ブロックは、前記DCリンク部の電圧検出値とDCリンク部電圧指令値が一致するように制御する直流電圧一定制御部と、前記直流電圧一定制御部の出力と前記二次電池の電流検出値が一致するように制御する二次電池電流一定制御部と、前記DCリンク部の電圧検出値と前記二次電池の電圧検出値から演算したPWM制御のゲート量を出力するフィードフォワード制御部と、前記二次電池電流一定制御部の出力とフィードフォワード制御部の出力を加算する加算部とを備えた電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御方法であって、
前記二次電池と電力系統で電力の授受を行なう系統電力制御運転時には、前記系統電力制御部の出力と前記コンバータの電流が一致するようにコンバータをPWM制御し、前記加算部の出力によって双方向チョッパをPWM制御し、
前記二次電池の定電圧充電時には、前記二次電池電圧一定制御部の出力と前記コンバータの電流が一致するように前記コンバータをPWM制御し、前記二次電池電圧指令値とDCリンク部電圧指令値から求めたPWMの固定デューティ比によって前記双方向チョッパを駆動することを特徴としている。
上記構成により、系統電力制御運転から二次電池定電圧充電に切換えたとき、双方向チョッパのゲートのデューティ比は二次電池電圧指令値とDCリンク部電圧指令値の関係により一意的に決まる固定デューティ比となるため、双方向チョッパは入力電圧に対し決められた電圧を出力するだけの受動的な(固定ゲインの)変換器とみなすことができる。
このため、二次電池電圧が二次電池電圧指令値となるように行うコンバータの制御は、双方向チョッパの制御と干渉することはない。これによって、DCリンク部の電圧が振動する等の問題は発生しない。
また、二次電池の定電圧充電モードに移行する(系統電力制御運転から二次電池定電圧充電に切換わる)直前において、二次電池電圧は二次電池電圧指令値まで上昇しており、DCリンク部電圧は双方向チョッパによってDCリンク部電圧指令値に制御されているため、このときのデューティ比は定電圧充電モード移行後に双方向チョッパの制御切換え部により選択される固定デューティ比と等しい。したがって、定電圧充電モード移行時の切換えによる制御上のショックは発生しないため、比較的容易に前記作用、効果を実現できる。
(1)請求項1、2に記載の発明によれば、系統電力制御運転から二次電池定電圧充電に切換えたとき、双方向チョッパのゲートのデューティ比は二次電池電圧指令値とDCリンク部電圧指令値の関係により一意的に決まる固定デューティ比となるため、双方向チョッパは入力電圧に対し決められた電圧を出力するだけの受動的な(固定ゲインの)変換器とみなすことができる。
このため、二次電池定電圧充電時に、コンバータと双方向チョッパは相互干渉することなく安定に動作することができる。
(2)また、定電圧充電モード移行時の切換えによる制御上のショックは発生せず、安定した動作が実行される。
本発明の一実施形態例を示すブロック図。 本発明が適用される電力貯蔵用電力変換器の構成図。 図2の電力貯蔵用電力変換器の従来の制御ブロックを表し、(a)はコンバータ制御ブロック図、(b)はチョッパ制御ブロック図。 図3の制御ブロックによる二次電池充電時の制御タイムチャート。
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明するが、本発明は下記の実施形態例に限定されるものではない。本実施形態例では、図2の電力貯蔵用電力変換器10の双方向チョッパ5の制御ブロックを図1のように構成することで、二次電池充電時のコンバータ3と双方向チョッパ5の制御干渉を無くした。
図1において図3(b)と同一部分は同一符号をもって示している。図1において図3(b)と異なる点は、前記二次電池充電電圧指令値Vbatref(Vchg)とDCリンク部電圧指令値Vdcrefから双方向チョッパ5のゲートのPWMの固定デューティ比Aを求める固定デューティ比演算部(図示省略)と、系統電力制御運転時にはBATACR制御部52およびフィードフォワード制御部53の出力を加算した加算部54の出力を選択し、二次電池定電圧充電時には前記固定デューティ比Aを選択する切換え器56(双方向チョッパの制御切換え部)とを設け、該切換え器56の出力をPWM信号生成部55に入力して双方向チョッパ5のゲート信号を生成するように構成した点にあり、その他の部分は図3(b)と同様に構成されている。
また、コンバータ3の制御ブロックは図3(a)と同様に構成される。
前記図示省略の固定デューティ比演算部で求められる双方向チョッパ5のゲートの固定デューティ比Aは、二次電池充電電圧指令値Vbatref(Vchg)とDCリンク部電圧指令値Vdcrefの関係(大きさ、比率)により一意的に決まる。従って二次電池定電圧充電時は、このデューティ比Aによる固定ゲートとすることで、双方向チョッパ5は入力された電圧に対し決められた電圧を出力するだけの受動的な(固定ゲインの)変換器とみなすことができる。このため、二次電池定電圧充電時、コンバータ3と双方向チョッパ5は相互干渉することなく安定に動作することができる。双方向チョッパ5が制御されるのは電力系統20と電力の授受を行なうときだけである。
上記のように構成された装置において、まず、系統電力制御運転時は、図3(a)の切換え器46は接点46a側に切換えられており、前記系統電力制御部の出力、すなわち加算部44の出力とコンバータ電流Icnvが一致するようにACACR制御部47が動作し、コンバータ3は電力系統20側と有効電力、無効電力の授受を行なう電力制御を行っている。このとき双方向チョッパ5側の制御ブロックでは、図1の切換え器56は接点56a側に切換えられており、双方向チョッパ5は、DCリンク部4の電圧VdcがDCリンク部電圧指令値Vdcrefと一致するように電圧一定制御を行う。
次に、二次電池電圧Vbatが二次電池充電電圧指令値Vbatref(Vchg)以上になると、図3(a)の切換え器46は接点46b側に切換えられ、前記BATAVR制御部45の出力とコンバータ電流Icnvが一致するようにACACR制御部47が動作し、コンバータ3は二次電池電圧の指令値をVchgとして、電力制御から定電圧充電モードに移行する(二次電池定電圧充電制御)。
この二次電池定電圧充電時に、双方向チョッパ5側の制御ブロックでは、図1の切換え器56が接点56b側に切換えられ、双方向チョッパ5のゲートのデューティ比は、二次電池充電電圧指令値Vbatref(Vchg)とDCリンク部電圧指令値Vdcrefの関係により一意的に決まる固定デューティ比Aに固定される。このため双方向チョッパ5は固定ゲインの電力変換器として駆動される。
したがって、二次電池定電圧充電時、コンバータ3と双方向チョッパ5は相互干渉することがなく、DCリンク部4の電圧Vdcが振動する等の問題は発生しない。
また、二次電池の定電圧充電モードに移行する(系統電力制御運転から二次電池定電圧充電に切換わる)直前において、二次電池電圧Vbatは二次電池充電電圧指令値Vbatref(Vchg)まで上昇しており、DCリンク部電圧Vdcは双方向チョッパ5によってDCリンク部電圧指令値Vdcrefに制御されているため、このときのデューティ比は定電圧充電モード移行後に双方向チョッパ5の切換え器56により選択される固定デューティ比Aと等しい。したがって、定電圧充電モード移行時の切換えによる制御上のショックは発生しないため、比較的容易に前記作用、効果を実現できる。
1…連系変圧器
2…LCフィルタ
3…コンバータ
4…DCリンク部
5…双方向チョッパ
10…電力貯蔵用電力変換器
20…電力系統
30…二次電池
41…電力演算部
42P…ACAPR制御部
42Q…ACAQR制御部
43P,43Q…乗算部
44、54…加算部
45…BATAVR制御部
46,56…切換え器
47…ACACR制御部
48、55…PWM信号生成部
51…DCAVR制御部
52…BATACR制御部
53…フィードフォワード制御部

Claims (2)

  1. 交流−直流間で電力を変換するコンバータの交流側を電力系統に接続し、前記コンバータの直流側を、DCリンク部および双方向チョッパを介して二次電池に接続して構成される電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御装置であって、
    前記コンバータの制御ブロックは、
    前記電力系統の系統電圧検出値と電力貯蔵用電力変換器の出力電流とに基づいて、前記電力系統と有効電力、無効電力の授受を行なう電力制御を行うための電流指令値を生成する系統電力制御部と、
    前記二次電池電圧の検出値と二次電池電圧指令値とが一致するように制御する二次電池電圧一定制御部と、
    前記二次電池と電力系統で電力の授受を行なう系統電力制御運転時には前記系統電力制御部の出力を選択し、前記二次電池の定電圧充電時には前記二次電池電圧一定制御部の出力を選択するコンバータの制御切換え部と、
    前記コンバータの制御切換え部の出力と前記コンバータの電流が一致するように制御する電流一定制御部と、
    前記電流一定制御部の出力により前記コンバータのゲート信号を生成するコンバータ側PWM信号生成部とを備え、
    前記双方向チョッパの制御ブロックは、
    前記DCリンク部の電圧検出値とDCリンク部電圧指令値が一致するように制御する直流電圧一定制御部と、
    前記直流電圧一定制御部の出力と前記二次電池の電流検出値が一致するように制御する二次電池電流一定制御部と、
    前記DCリンク部の電圧検出値と前記二次電池の電圧検出値から演算したPWM制御のゲート量を出力するフィードフォワード制御部と、
    前記二次電池電流一定制御部の出力とフィードフォワード制御部の出力を加算する加算部と、
    前記二次電池電圧指令値とDCリンク部電圧指令値からPWMのデューティ比を求める固定デューティ比演算部と、
    前記系統電力制御運転時には前記加算部の出力を選択し、前記二次電池の定電圧充電時には前記固定デューティ比演算部の出力を選択する双方向チョッパの制御切換え部と、
    前記双方向チョッパの制御切換え部の出力により双方向チョッパのゲート信号を生成する双方向チョッパ側PWM信号生成部と、を備えたことを特徴とする電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御装置。
  2. 交流−直流間で電力を変換するコンバータの交流側を電力系統に接続し、前記コンバータの直流側を、DCリンク部および双方向チョッパを介して二次電池に接続して構成され、
    前記コンバータの制御ブロックは、前記電力系統の系統電圧検出値と電力貯蔵用電力変換器の出力電流とに基づいて、前記電力系統と有効電力、無効電力の授受を行う電力制御を行うための電流指令値を生成する系統電力制御部と、前記二次電池電圧の検出値と二次電池電圧指令値とが一致するように制御する二次電池電圧一定制御部とを備え、
    前記双方向チョッパの制御ブロックは、前記DCリンク部の電圧検出値とDCリンク部電圧指令値が一致するように制御する直流電圧一定制御部と、前記直流電圧一定制御部の出力と前記二次電池の電流検出値が一致するように制御する二次電池電流一定制御部と、前記DCリンク部の電圧検出値と前記二次電池の電圧検出値から演算したPWM制御のゲート量を出力するフィードフォワード制御部と、前記二次電池電流一定制御部の出力とフィードフォワード制御部の出力を加算する加算部とを備えた電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御方法であって、
    前記二次電池と電力系統で電力の授受を行なう系統電力制御運転時には、前記系統電力制御部の出力と前記コンバータの電流が一致するようにコンバータをPWM制御し、前記加算部の出力によって双方向チョッパをPWM制御し、
    前記二次電池の定電圧充電時には、前記二次電池電圧一定制御部の出力と前記コンバータの電流が一致するように前記コンバータをPWM制御し、前記二次電池電圧指令値とDCリンク部電圧指令値から求めたPWMの固定デューティ比によって前記双方向チョッパを駆動することを特徴とする電力貯蔵用電力変換器の二次電池充電制御方法。
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